摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第17-29页 |
1.1 电力滤波技术的发展现状 | 第17-22页 |
1.1.1 无源滤波技术 | 第17-18页 |
1.1.2 有源滤波技术 | 第18-19页 |
1.1.3 混合型滤波技术 | 第19页 |
1.1.4 感应滤波技术 | 第19-22页 |
1.2 滤波电抗器的发展现状 | 第22-24页 |
1.2.1 空心电抗器 | 第22-23页 |
1.2.2 铁心电抗器 | 第23页 |
1.2.3 铁粉心电抗器 | 第23-24页 |
1.3 磁集成技术的发展现状 | 第24-26页 |
1.4 变压器集成滤波理论的内涵及研究意义 | 第26-27页 |
1.5 论文的主要内容及各章节安排 | 第27-29页 |
第2章 多绕组变压器集成感应滤波绕组理论 | 第29-65页 |
2.1 多绕组变压器集成感应滤波绕组的阻抗特征及滤波机理 | 第30-32页 |
2.2 多绕组变压器集成感应滤波绕组的布置方案及零阻抗设计方法 | 第32-35页 |
2.2.1 绕组布置方案 | 第32-33页 |
2.2.2 零阻抗设计方法 | 第33-35页 |
2.2.3 实例分析 | 第35页 |
2.3 多绕组变压器集成感应滤波绕组配套感应滤波器的设计 | 第35-40页 |
2.3.1 单调谐感应滤波器 | 第36-37页 |
2.3.2 双调谐感应滤波器 | 第37-40页 |
2.4 变压器谐波电磁感应过程及铁心谐波磁通抑制效果分析 | 第40-42页 |
2.4.1 谐波电磁感应过程 | 第40-41页 |
2.4.2 铁心谐波磁通抑制效果分析 | 第41-42页 |
2.5 集成感应滤波绕组的四绕组变压器谐波传递及无功补偿特性 | 第42-44页 |
2.5.1 谐波传递特性 | 第42-43页 |
2.5.2 无功补偿特性 | 第43-44页 |
2.6 集成感应滤波绕组的多绕组变压器的数学模型及等值电路计算 | 第44-53页 |
2.6.1 集成感应滤波绕组的四绕组变压器的数学模型及等值电路 | 第44-49页 |
2.6.2 集成感应滤波绕组的四绕组变压器的等值电路仿真验证 | 第49-50页 |
2.6.3 集成感应滤波绕组的多绕组变压器的数学模型及等值电路推理 | 第50-53页 |
2.7 关键参数扰动对多绕组变压器感应滤波性能的影响分析 | 第53-61页 |
2.7.1 谐波响应因子的定义 | 第54-55页 |
2.7.2 关键参数扰动下谐波响应因子的变化特性分析 | 第55-61页 |
2.8 集成感应滤波绕组的四绕组变压器无功补偿量对短路电流的影响分析 | 第61-63页 |
2.9 本章小结 | 第63-65页 |
第3章 变压器集成滤波电抗器理论 | 第65-86页 |
3.1 变压器集成滤波电抗器的实施方案 | 第65-67页 |
3.2 变压器集成滤波电抗器的退耦技术分析 | 第67-70页 |
3.2.1 变压器铁心主磁通交链滤波电抗器两个线圈的磁链相抵消的退耦技术 | 第67-68页 |
3.2.2 变压器绕组漏磁交链滤波电抗器两个线圈的漏磁链数相近的退耦技术 | 第68-69页 |
3.2.3 减小滤波电抗器之间漏磁交链的退耦技术 | 第69-70页 |
3.3 变压器集成滤波电抗器的漏电感特性分析 | 第70-71页 |
3.4 变压器集成滤波电抗器的工程设计方法 | 第71-73页 |
3.5 基于降阶电感矩阵的变压器集成滤波电抗器的电感值及耦合度计算 | 第73-77页 |
3.6 考虑互感的变压器集成滤波电抗器的运行性能分析 | 第77-83页 |
3.6.1 考虑互感的滤波效果分析 | 第77-79页 |
3.6.2 考虑互感的变压器电压调整率计算 | 第79-81页 |
3.6.3 考虑互感的变压器短路电流计算 | 第81-82页 |
3.6.4 考虑互感的滤波电抗器环流计算 | 第82-83页 |
3.7 基于受控电压源的变压器集成滤波电抗器仿真建模方法 | 第83-85页 |
3.8 本章小结 | 第85-86页 |
第4章 多绕组变压器集成感应滤波绕组理论的工程应用 | 第86-116页 |
4.1 集成感应滤波绕组的十二脉波整流变压器 | 第86-96页 |
4.1.1 拓扑结构及关键设计 | 第86-88页 |
4.1.2 移相汇流滤波效果分析 | 第88-90页 |
4.1.3 综合节能措施 | 第90-93页 |
4.1.4 工程测试 | 第93-96页 |
4.2 集成感应滤波绕组的 220 kV电力变压器 | 第96-115页 |
4.2.1 工程应用背景 | 第96-99页 |
4.2.2 零序等值电路及零序阻抗计算 | 第99-101页 |
4.2.3 并列运行分析 | 第101-106页 |
4.2.4 仿真验证 | 第106-112页 |
4.2.5 小容量实验室样机测试 | 第112-115页 |
4.3 本章小结 | 第115-116页 |
第5章 变压器集成滤波电抗器理论的工程应用 | 第116-126页 |
5.1 10 kV配电变压器集成滤波电抗器的设计方案 | 第116-118页 |
5.2 10 kV配电变压器集成滤波电抗器的降阶电感矩阵计算 | 第118-120页 |
5.3 10 kV配电变压器集成滤波电抗器PSB仿真建模及滤波效果仿真分析 | 第120-122页 |
5.4 10 kV配电变压器集成滤波电抗器工程试验样机的测试分析 | 第122-125页 |
5.4.1 滤波电抗器电感值测试 | 第122页 |
5.4.2 滤波电抗器电感值线性度测试 | 第122页 |
5.4.3 滤波电抗器的耦合度测试 | 第122-123页 |
5.4.4 滤波效果测试 | 第123页 |
5.4.5 噪声及体积测试 | 第123-124页 |
5.4.6 绝缘及空载损耗测试 | 第124-125页 |
5.5 本章小结 | 第125-126页 |
第6章 变压器同时集成感应滤波绕组与滤波电抗器的探讨 | 第126-133页 |
6.1 实施方案 | 第126页 |
6.2 互感对变压器铁芯谐波磁通及感应滤波效果影响的分析方法 | 第126-132页 |
6.2.1 数值计算方法 | 第127-130页 |
6.2.2 场路耦合仿真方法 | 第130-132页 |
6.3 本章小结 | 第132-133页 |
结论 | 第133-136页 |
参考文献 | 第136-145页 |
致谢 | 第145-146页 |
附录A 攻读博士学位期间所发表的主要学术论文目录 | 第146-147页 |
附录B 攻读博士学位期间联合申请的发明专利 | 第147-148页 |
附录C 攻读博士学位期间承担的主要科研项目 | 第148-149页 |
附录D 某 220 kV变电站扩建后的主接线图 | 第149页 |