Ви є тут

Дифференциальная защита линий электропередачи напряжением 110-220 кВ с повышенной устойчивостью функционирования в переходных режимах короткого замыкания

Автор: 
Иванов Игорь Юрьевич
Тип роботи: 
Кандидатская
Рік: 
2012
Артикул:
335222
179 грн
Додати в кошик

Вміст

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЩИТ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 00 КВ
1.1. Применение дифференциального принципа для защиты линий электропередачи
1.2. Особенности современных устройств дифференциальной защиты линий
1.3. Преимущества и недостатки современных устройств дифференциальной защиты линий
1.4. Тенденции развития дифференциальных защит
2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ РОЦЕССОВ ПРИ КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ
2.1. Синтез математических моделей базовых элементов системы электроснабжения
2.1.1. Математическое моделирование переходного процесса короткого замыкания в симметричной трхфазной цепи
2.1.2. Математическое моделирование переходного процесса короткого замыкания во вторичных цепях защиты
2.1.3. Анализ различных методов моделирования динамических режимов функционирования устройств релейной защиты в условиях электромагнитных переходных процессов
2.2. Методика проведения имитационного моделирования дифференциальной защиты линии напряжением 00 кВ
2.2.1. Блок моделирования входного сигнала
2.2.2. Блок моделирования трансформатора тока
2.2.3. Блок моделирования дифференциальной защиты линии
3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЕРВИЧНОЙ СЕТИ И ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА НА УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИНИИ В ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
3.1. Условия, необходимые для правильной работы электромагнитных трансформаторов тока в переходных режимах короткого замыкания
3.2. Исследование влияния насыщения электромагнитных трансформаторов тока на алгоритмы измерения микропроцессорных устройств релейной защиты
3.3. Условия, характеризующие устойчивость функционирования дифференциальной защиты линии
3.4. Исследование устойчивости функционирования дифференциальной защиты линии в переходных режимах внешнего короткого замыкания
3.5. Исследование устойчивости функционирования дифференциальной защиты линии в переходных режимах внутреннего короткого замыкания
4. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ АЛГОРИТМОВ
РАБОТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИНИИ
4.1. Обоснование использования в функциональной схеме дифференциальной защиты линии дополнительных логических узлов
4.2. Новые алгоритмы работы дифференциальной защиты линии, работающей на базе мгновенных значений токов
4.2.1. Алгоритм определения внутреннего короткого замыкания с
помощью первого вспомогательного признака
4.2.2. Алгоритм определения внешнего короткого замыкания с помощью второго вспомогательного признака
4.2.3. Алгоритм определения внешнего короткого замыкания с помощью третьего вспомогательного признака
4.2.4. Функциональная схема дифференциальной защиты линии,
работающей на базе мгновенных значений токов
4.3. Новые алгоритмы работы дифференциальной защиты линии,
работающей на базе векторных значений токов
4.3.1. Алгоритм действия детектора повреждений для дифференциальной защиты линии, работающей на базе векторных значений токов
4.3.2. Функциональная схема дифференциальной защиты линии,
работающей на базе векторных значений токов
4.4. Оценка эффективности предложенных алгоритмов функционирования дифференциальной защиты линии
4.4.1. Оценка устойчивости функционирования усовершенствованной дифференциальной защиты линии при внешних коротких замыканиях
4.4.2. Оценка чувствительности усовершенствованной дифференциальной защиты линии при внутренних коротких замыканиях
4.4.3. Оценка быстродействия усовершенствованной дифференциальной защиты линии при внутренних коротких замыканиях
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ