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第一章引 言
1.1大型发电机保护的特点
1.2发电机保护的现状
1.3数字式发电机保护的热点问题
1.4国内外研究现状
1.4.1失磁保护研究发展情况
1.4.2国内外失磁保护典型判据
1.4.3发电机整定计算软件研究现状
1.5研究同步发电机低励失磁保护的意义
1.6研究开发发电机保护整定计算软件的意义
1.7论文的主要工作
第二章发电机低励失磁故障的仿真
2.1引言
2.2电力系统数字仿真
2.3同步发电机的励磁系统
2.3.1励磁控制系统的数学模型
2.4基于Matlab的发电机失磁故障仿真
2.4.1 Matlab简介
2.4.2仿真中应用到的典型模块
2.4.3同步发电机失磁故障类型
2.4.4应用Matlab建立的仿真模型
2.4.5仿真所完成的工作
2.4.6仿真发电机的参数
2.5失磁故障仿真
2.5.1励磁绕组完全失磁故障的仿真
2.5.2励磁绕组部分失磁故障的仿真
2.5.3失磁过程分析
2.5.4部分失磁故障与短路故障的比较
2.6小结
第三章 应用神经网络的发电机低励失磁保护
3.1引言
3.2低励失磁保护常用判据的比较分析
3.2.1低励失磁保护常用主判据
3.3神经网络在继电保护中的应用
3.3.1继电保护的智能化
3.3.2神经网络简介
3.3.3人工神经网络方法实现继电保护
3.4基于神经网络的失磁保护判据
3.4.1变励磁电压判据
3.4.2微机型转子电压判据UL-P动作方程及原理
3.4.3应用神经网络方法识别低励失磁故障
3.5应用神经网络的发电机失磁保护方案
3.5.1水轮发电机—变压器组保护配置特点
3.5.2一种应用神经网络的发电机失磁保护方案
3.6小结
第四章发电机保护整定计算软件的开发
4.1引言
4.2发电机整定计算软件的现状和局限性分析
4.3整定计算软件通用性和实用性分析
4.3.1通用性的关键问题
4.3.2通用性对故障分析模块的要求
4.3.3整定计算软件的实用性研究
4.3.4整定计算软件具备的功能
4.3.5整定计算软件的设计思想和预期目标
4.4面向对象方法的数据管理
4.4.1整定计算的数据内容
4.4.2数据库结构设想
4.5使用Java语言开发整定计算软件
4.5.1 Java语言简介
4.5.2应用Jbuilder开发整定计算软件
4.6采用面向对象模块化设计的发电机整定计算软件
4.6.1软件模块化设计思想
4.6.2整定计算软件的模块构成
4.7发电机整定计算软件低励失磁保护部分的开发
4.7.1低励失磁保护整定的内容
4.7.2整定计算实例
4.7.3发电机整定计算软件低励失磁保护部分的开发
4.8小结
第五章结论
参考文献
致 谢