|
[1]
|
薛禹胜. 综合防御由偶然故障演化为电力灾难——北美“8•14”大停电的警示[J]. 电力系统自动化, 2003(18): 1-5.
|
|
[2]
|
石立宝, 史中英, 姚良忠, 等. 现代电力系统连锁性大停电事故机理研究综述[J]. 电网技术, 2010(3): 48-54.
|
|
[3]
|
葛睿, 董昱, 吕跃春. 欧洲“11.4”大停电事故分析及对我国电网运行工作的启示[J]. 电网技术, 2007(3): 1-6.
|
|
[4]
|
Adamiak, M.G., Apostolov, A.P., Begovic, M.M., et al. (2006) Wide Area Protection—Technology and Infrastructures. IEEE Transactions on Power Delivery, 21, 601-609.
|
|
[5]
|
Milosevic, B. and Begovic, M. (2003) Voltage-Stability Protection and Control Using a Wide-Area Network of Phasor Measurements. IEEE Transactions on Power Systems, 18, 121-127.
|
|
[6]
|
袁季修. 电力系统安全稳定控制的规划和应用[J]. 中国电力, 1999(5): 31-34.
|
|
[7]
|
蔡运清, 汪磊, KipMorison, 等. 广域保护(稳控)技术的现状及展望[J]. 电网技术, 2004(8): 20-25.
|
|
[8]
|
Serizawa, Y., Imamura, H., Sugaya, N., et al. (1998) Wide-Area Current Differential Backup Protection Employing Broadband Communications and Time Transfer Systems. IEEE Transactions on Power Deliv-ery.
|
|
[9]
|
Serizawa, Y., Imamura, H., Sugaya, N., et al. (1999) Experimental Examination of Wide-Area Current Dif-ferential Backup Protection Employing Broadband Communications and Time Transfer Systems. 1999 IEEE Power Engineering Society Summer Meeting, Edmonton.
|
|
[10]
|
Tan, J.C., Crossley, P.A., McLaren, P.G., et al. (2002) Appli-cation of a Wide Area Backup Protection Expert System to Prevent Cascading Outages, 17, 375-380.
|
|
[11]
|
Sheng, S., Li, K.K., Chan, W.L., et al. (2006) Agent-Based Self-Healing Protection System, 21, 610-618.
|
|
[12]
|
尹项根, 李振兴, 刘颖彤, 等. 广域继电保护及其故障元件判别问题的探讨[J]. 电力系统保护与控制, 2012(5): 1- 9.
|
|
[13]
|
马静, 裴迅, 马伟, 等. 基于方向权重的广域后备保护跳闸策略[J]. 电力自动化设备, 2015(10): 107-114.
|
|
[14]
|
周兴人. 广域保护与控制系统的信息传输与交互研究[D]: [硕士学术论文]. 北京: 华北电力大学, 2015.
|
|
[15]
|
Lin, X., Li, Z., Wu, K., et al. Principles and Implementations of Hierarchical Region Defensive Systems of Power Grid.
|
|
[16]
|
吴科成, 林湘宁, 鲁文军, 等. 分层式电网区域保护系统的原理和实现[J]. 电力系统自动化, 2007(3): 72-78.
|
|
[17]
|
李振兴. 智能电网层次化保护构建模式及关键技术研究[D]: [硕士学术论文]. 武汉: 华中科技大学, 2013.
|
|
[18]
|
尹项根, 汪旸, 张哲. 适应智能电网的有限广域继电保护分区与跳闸策略[J]. 中国电机工程学报, 2010(7): 1-7.
|
|
[19]
|
张保会, 周良才. 变电站集中式后备保护[J]. 电力自动化设备, 2009(6): 1-5.
|
|
[20]
|
杨增力, 石东源, 段献忠. 基于方向比较原理的广域继电保护系统[J]. 中国电机工程学报, 2008(22): 87-93.
|
|
[21]
|
王冬青, 苗世洪, 林湘宁, 等. 基于光纤网的后备保护系统的研制[J]. 电网技术, 2006(7): 77-81.
|
|
[22]
|
苗世洪, 刘沛, 林湘宁, 等. 基于数据网的新型广域后备保护系统实现[J]. 电力系统自动化, 2008(10): 32-36.
|
|
[23]
|
丛伟, 潘贞存, 赵建国, 等. 基于电流差动原理的广域继电保护系统[J]. 电网技术, 2006(5): 91-95.
|
|
[24]
|
张兆云, 陈卫, 张哲, 等. 一种广域差动保护实现方法[J]. 电工技术学报, 2014(2): 297-303.
|
|
[25]
|
谭乾. 差动保护新原理的研究及其在广域保护中的应用[D]: [硕士学术论文]. 武汉: 华中科技大学, 2012.
|
|
[26]
|
Miao, S., Liu, P. and Lin, X. (2010) An Adaptive Operating Charac-teristic to Improve the Operation Stability of Percentage Differential Protection. IEEE Transactions on Power Delivery, 25, 1410-1417.
|
|
[27]
|
李振兴, 尹项根, 张哲, 等. 分区域广域继电保护的系统结构与故障识别[J]. 中国电机工程学报, 2011(28): 95-103.
|
|
[28]
|
何志勤, 张哲, 尹项根, 等. 基于故障电压比较的广域后备保护新算法[J]. 电工技术学报, 2012(7): 274-283.
|
|
[29]
|
李振兴, 尹项根, 张哲, 等. 基于序电流相位比较和幅值比较的广域后备保护方法[J]. 电工技术学报, 2013(1): 242-250.
|
|
[30]
|
李振兴, 尹项根, 张哲, 等. 基于综合阻抗比较原理的广域继电保护算法[J]. 电工技术学报, 2012(8): 179-186.
|
|
[31]
|
周良才, 张保会, 薄志谦. 广域后备保护系统的自适应跳闸策略[J]. 电力系统自动化, 2011(1): 55-60.
|
|
[32]
|
田聪聪, 文明浩, 刘航, 等. 基于相邻变电站信息融合的广域后备保护系统[J]. 电力系统自动化, 2012(15): 83-90.
|
|
[33]
|
田聪聪, 文明浩. 具有高信息冗余的广域后备保护系统[J]. 电网技术, 2011(10): 214-219.
|
|
[34]
|
吕颖, 张伯明, 吴文传. 基于增广状态估计的广域继电保护算法[J]. 电力系统自动化, 2008(12): 12-16.
|
|
[35]
|
李振兴, 尹项根, 张哲, 等. 基于多信息融合的广域继电保护新算法[J]. 电力系统自动化, 2011(9): 14-18.
|
|
[36]
|
刘育权, 华煌圣, 李力, 等. 多层次的广域保护控制体系架构研究与实践[J]. 电力系统保护与控制, 2015(5): 112-122.
|
|
[37]
|
丛伟, 潘贞存, 丁磊, 等. 满足“三道防线”要求的广域保护系统及其在电力系统中的应用[J]. 电网技术, 2004(18): 29-33.
|
|
[38]
|
袁娟. 电网安全稳定控制系统研究[D]: [硕士学位论文]. 北京: 华北电力大学, 2008.
|
|
[39]
|
吴国旸, 宋新立, 汤涌, 等. 电力系统动态仿真中的安全稳定控制系统建模[J]. 电力系统自动化, 2012(3): 71-75.
|
|
[40]
|
李德胜, 罗剑波. 特高压直流配套安全稳定控制系统的典型设计[J]. 电力系统自动化, 2016(14): 151-157.
|
|
[41]
|
张玮, 潘贞存, 赵建国. 新的防止大停电事故的后备保护减载控制策略[J]. 电力系统自动化, 2007(8): 27-31.
|
|
[42]
|
王艳, 张艳霞, 徐松晓. 基于广域信息的防连锁过载跳闸保护[J]. 电力系统自动化, 2008(10): 37-41.
|
|
[43]
|
赵丽莉, 李雪明, 倪明, 等. 继电保护与安全稳定控制系统隐性故障研究综述及展望[J]. 电力系统自动化, 2014(22): 128-135.
|
|
[44]
|
何志勤, 张哲, 尹项根, 等. 电力系统广域继电保护研究综述[J]. 电力自动化设备, 2010(5): 125-130.
|