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高压直流线路行波保护新原理研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 研究背景和意义第12-14页
    1.2 研究现状和存在的问题第14-20页
        1.2.1 直流输电线路电磁耦合分析和暂态行波计算第14-16页
        1.2.2 直流输电线路保护第16-18页
        1.2.3 直流输电线路故障测距第18-20页
    1.3 本文主要研究工作第20-22页
第二章 直流输电线路行波时域传播计算方法第22-53页
    2.1 引言第22页
    2.2 输电线路模型第22-24页
    2.3 直流输电线路行波时域传播计算方法第24-38页
        2.3.1 单回直流输电线路行波耦合特性第24-26页
        2.3.2 单回直流输电线路频变特性第26-30页
        2.3.3 单回直流输电线路行波时域暂态传播计算第30-35页
        2.3.4 仿真验证第35-38页
    2.4 同塔双回直流输电线路行波时域传播计算方法第38-52页
        2.4.1 同塔双回直流输电线路行波耦合特性第38-42页
        2.4.2 同塔双回直流输电线路频变特性第42-45页
        2.4.3 同塔双回直流输电线路行波时域暂态传播计算第45-49页
        2.4.4 仿真验证第49-52页
    2.5 本章小结第52-53页
第三章 高压/特高压直流输电线路行波保护研究第53-70页
    3.1 引言第53页
    3.2 高压/特高压直流输电线路故障特性分析第53-59页
        3.2.1 过渡电阻对于故障特性的影响第54-56页
        3.2.2 行波传播对于故障特性的影响第56-57页
        3.2.3 单个双12脉动阀组闭锁对于故障特性的影响第57-58页
        3.2.4 雷击对于故障特性的影响第58-59页
    3.3 高压/特高压直流线路行波保护新原理第59-63页
        3.3.1 启动单元第60页
        3.3.2 远端区外故障识别单元第60-62页
        3.3.3 故障方向识别单元第62-63页
        3.3.4 故障选线和防雷单元第63页
    3.4 仿真验证第63-68页
        3.4.1 EMTDC仿真测试第64-68页
        3.4.2 故障录波测试第68页
    3.5 本章小结第68-70页
第四章 同塔双回直流输电线路行波保护研究第70-96页
    4.1 引言第70页
    4.2 传统同塔双回直流线路保护特性分析第70-79页
        4.2.1 传统同塔双回模量行波保护第70-72页
        4.2.2 同塔双回线路共模差模特性第72-73页
        4.2.3 区外故障特性第73-76页
        4.2.4 故障极和健全极故障特性第76-78页
        4.2.5 耐受过渡电阻能力分析第78-79页
    4.3 基于电流行波的同塔双回直流线路保护原理第79-87页
        4.3.1 同塔双回直流线路故障行波传播特征分析第79-84页
        4.3.2 保护判据与流程第84-87页
    4.4 仿真验证第87-94页
        4.4.1 区外故障测试第88-89页
        4.4.2 区内故障测试第89-94页
    4.5 本章小结第94-96页
第五章 直流输电线路故障测距算法研究第96-106页
    5.1 引言第96页
    5.2 直流线路故障行波暂态计算误差分析第96-98页
        5.2.1 入射、反射行波计算误差第97页
        5.2.2 行波衰变计算误差第97-98页
    5.3 考虑线路频变特性的单回直流线路故障测距新算法第98-103页
        5.3.1 考虑频变特性的故障行波波形拟合第98-101页
        5.3.2 测距判据第101-103页
    5.4 仿真验证第103-105页
    5.5 本章小结第105-106页
结论第106-108页
    1 本文的主要结论第106-107页
    2 下一步研究工作的展望第107-108页
参考文献第108-116页
攻读博士学位期间取得的研究成果第116-118页
致谢第118-119页
附件第119页

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