摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 铁路非牵引供电系统 | 第10-11页 |
1.3 研究现状 | 第11-12页 |
1.4 主要研究内容 | 第12-14页 |
2 铁路全电缆贯通线电气分析 | 第14-25页 |
2.1 铁路电缆贯通线选择 | 第14-16页 |
2.1.1 电缆截面积 | 第14页 |
2.1.2 电缆绝缘层 | 第14-15页 |
2.1.3 电缆线制 | 第15-16页 |
2.2 电缆参数计算 | 第16-19页 |
2.2.1 缆芯电阻 | 第16-17页 |
2.2.2 电缆电容 | 第17-18页 |
2.2.3 电缆电感 | 第18-19页 |
2.3 电缆贯通线数学模型 | 第19-22页 |
2.3.1 集中参数模型 | 第19-21页 |
2.3.2 分布参数模型 | 第21-22页 |
2.4 电缆贯通线问题分析 | 第22-25页 |
2.4.1 末端电压抬升 | 第22-23页 |
2.4.2 容性无功反送 | 第23-25页 |
3 铁路全电缆贯通线电压补偿方案分析 | 第25-39页 |
3.1 电力系统补偿概述 | 第25-26页 |
3.1.1 补偿设备接入方式 | 第25页 |
3.1.2 无功补偿方式 | 第25-26页 |
3.2 铁路全电缆贯通线无功补偿方案 | 第26-28页 |
3.2.1 两端集中补偿 | 第26-27页 |
3.2.2 分散补偿 | 第27页 |
3.2.3 集中+分散补偿 | 第27-28页 |
3.3 铁路全电缆贯通线路模型 | 第28-29页 |
3.3.1 短线路模型 | 第29页 |
3.3.2 中等线路模型 | 第29页 |
3.3.3 长线路模型 | 第29页 |
3.4 全电缆贯通线无功补偿方案仿真 | 第29-36页 |
3.4.1 全电缆贯通线仿真模型 | 第30页 |
3.4.2 补偿容量计算 | 第30-31页 |
3.4.3 短线路仿真 | 第31-32页 |
3.4.4 中等线路仿真 | 第32-33页 |
3.4.5 长线路仿真 | 第33-35页 |
3.4.6 各线路模型空载仿真 | 第35-36页 |
3.5 全电缆贯通线无功补偿方案仿真分析 | 第36-37页 |
3.5.1 不同线路模型分析 | 第36页 |
3.5.2 同一线路模型的不同补偿方案分析 | 第36-37页 |
3.6 小结 | 第37-39页 |
4 基于遗传算法的铁路全电缆贯通线混合补偿配置优化 | 第39-51页 |
4.1 配电网无功优化简述 | 第39页 |
4.2 铁路全电缆贯通线潮流计算方法 | 第39-41页 |
4.2.1 潮流计算的要求 | 第39页 |
4.2.2 潮流计算分类 | 第39-40页 |
4.2.3 前推回带法 | 第40-41页 |
4.3 基于遗传算法的无功补偿容量优化研究 | 第41-45页 |
4.3.1 无功优化模型 | 第41-42页 |
4.3.2 优化方法 | 第42-44页 |
4.3.3 基于遗传算法的无功容量配置优化 | 第44页 |
4.3.4 铁路全电缆贯通线的无功补偿优化 | 第44-45页 |
4.4 算例分析 | 第45-49页 |
4.4.1 仿真模型 | 第45-46页 |
4.4.2 无补偿时贯通线仿真 | 第46-47页 |
4.4.3 实际无功补偿容量配置仿真与分析 | 第47-48页 |
4.4.4 优化后无功补偿容量配置仿真与分析 | 第48-49页 |
4.5 小结 | 第49-51页 |
5 铁路全电缆贯通线混合有源补偿 | 第51-65页 |
5.1 动态无功补偿装置 | 第51-55页 |
5.1.1 分组投切电抗器 | 第51-52页 |
5.1.2 静止无功补偿器 | 第52-54页 |
5.1.3 静止无功发生器 | 第54-55页 |
5.2 铁路电力供电系统动态补偿设备选择 | 第55-57页 |
5.2.1 铁路电力供电系统对动态无功补偿装置的需求 | 第55-56页 |
5.2.2 动态无功补偿装置选择 | 第56-57页 |
5.3 仿真分析 | 第57-65页 |
5.3.1 混合有源补偿与纯无源补偿仿真模型 | 第57-59页 |
5.3.2 线路仿真 | 第59-60页 |
5.3.3 数据测量 | 第60-63页 |
5.3.4 结论分析 | 第63-65页 |
结论 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第71页 |