摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
1.1 论文研究背景及意义 | 第11-14页 |
1.2 变压器式可控并联电抗器的类型与发展 | 第14-17页 |
1.2.1 单控制绕组型CRT | 第14-15页 |
1.2.2 多控制绕组型CRT | 第15-16页 |
1.2.3 多并联支路型CRT | 第16-17页 |
1.2.4 控制绕组分级型CRT | 第17页 |
1.3 可控并联电抗器在输电线路中的无功补偿 | 第17-19页 |
1.4 论文研究内容与结构 | 第19-21页 |
1.5 论文研究的创新点 | 第21-22页 |
2 变压器式可控并联电抗器工作原理 | 第22-29页 |
2.1 固定容量的空心电抗器 | 第22-25页 |
2.2 可控并联电抗器 | 第25-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
3 变压器式可控并联电抗器的绕组布置与容性补偿研究 | 第29-45页 |
3.1 CRT绕组布置对谐波抑制的影响分析 | 第29-37页 |
3.1.1 谐波抑制绕组工作原理 | 第29页 |
3.1.2 谐波抑制绕组的布置 | 第29-34页 |
3.1.3 仿真分析 | 第34-37页 |
3.2 CRT的容性补偿特性分析 | 第37-44页 |
3.2.1 CRT的额定容量及谐波含量 | 第37-38页 |
3.2.2 LC滤波器支路的最小无功容量 | 第38-40页 |
3.2.3 LC滤波器支路对CRT容量的影响 | 第40-41页 |
3.2.4 仿真分析 | 第41-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-45页 |
4 超/特高压输电线路特性 | 第45-63页 |
4.1 输电线路方程 | 第45-48页 |
4.2 波阻抗负载与自然功率 | 第48-50页 |
4.3 线路电压分布与功率传输 | 第50-55页 |
4.3.1 受端空载的线路电压分布 | 第50-52页 |
4.3.2 两端电压固定的空载线路电压分布 | 第52-54页 |
4.3.3 负载线路电压分布 | 第54-55页 |
4.4 无功功率与有功功率传输 | 第55-58页 |
4.4.1 无功功率传输 | 第55-57页 |
4.4.2 有功功率传输 | 第57页 |
4.4.3 无功功率与线路电压分布 | 第57-58页 |
4.5 串联电容补偿 | 第58-61页 |
4.5.1 串联电容补偿度 | 第59-60页 |
4.5.2 串联电容补偿有效性 | 第60-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-63页 |
5 可控并联电抗器补偿度分析 | 第63-71页 |
5.1 输电线路的功角特性 | 第63-66页 |
5.2 可控并联电抗器的补偿度 | 第66-68页 |
5.3 串联电容补偿条件下可控并联电抗器的补偿度 | 第68-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
6 并联电抗器补偿输电线路的功率传输研究 | 第71-97页 |
6.1 线路最大传输功率及最大传输效率 | 第71-74页 |
6.1.1 最大传输功率 | 第71-73页 |
6.1.2 最大传输效率 | 第73-74页 |
6.2 并联电抗器在线路上的布置 | 第74-80页 |
6.3 并联电抗器对功率传输的影响 | 第80-85页 |
6.3.1 电抗器布置对最大传输功率的影响 | 第80-82页 |
6.3.2 电抗器布置对最大传输效率的影响 | 第82-85页 |
6.4 并联电抗器补偿输电线路的功率损耗 | 第85-89页 |
6.4.1 线路的功率损耗 | 第85-88页 |
6.4.2 算例分析 | 第88-89页 |
6.5 静态负荷特性对并联电抗器补偿输电线路的影响 | 第89-95页 |
6.5.1 静态负荷模型 | 第90-91页 |
6.5.2 具有静态负荷特性的并联电抗补偿线路 | 第91-92页 |
6.5.3 算例分析 | 第92-95页 |
6.6 本章小结 | 第95-97页 |
7 并联电抗器补偿有效性 | 第97-105页 |
7.1 并联电抗器补偿有效性的提出 | 第97-99页 |
7.2 补偿有效性的影响因素分析 | 第99-104页 |
7.3 本章小结 | 第104-105页 |
总结与展望 | 第105-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-117页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第117-118页 |