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变压器式可控并联电抗器在超/特高压串补输电线路中无功补偿的研究

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

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