摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-13页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 短路电流计算方法 | 第10-11页 |
1.2.2 短路电流限制措施 | 第11-12页 |
1.3 本文的主要工作 | 第12-13页 |
第2章 宁夏电网短路电流现状 | 第13-17页 |
2.1 宁夏电网现状 | 第13-14页 |
2.2 宁夏电网短路电流现状 | 第14-15页 |
2.3 宁夏电网近期限制短路电流措施 | 第15-16页 |
2.4 本章小结 | 第16-17页 |
第3章 限制短路电流措施与相关设备情况 | 第17-24页 |
3.1 限制短路电流措施 | 第17-20页 |
3.1.1 电网结构优化与运行方面的措施 | 第17-18页 |
3.1.2 电网设备升级或加装限流装置 | 第18-20页 |
3.2 相关设备制造水平 | 第20-21页 |
3.2.1 变压器制造水平 | 第20页 |
3.2.2 断路器制造水平 | 第20-21页 |
3.3 电磁环网解环对供电可靠性的影响 | 第21页 |
3.4 直流分量对开关遮断能力的影响 | 第21-23页 |
3.5 本章小结 | 第23-24页 |
第4章 “十三五”宁夏电网短路电流水平预测 | 第24-35页 |
4.1 电力负荷预测 | 第24页 |
4.2 电源规划 | 第24页 |
4.3 电力平衡 | 第24-25页 |
4.4 电网规划 | 第25-28页 |
4.4.1 宁夏750kV电网目标网架及变电站布局 | 第25-27页 |
4.4.2 2014~2017年宁夏电网主网架规划 | 第27-28页 |
4.5 宁夏电网短路电流水平预测 | 第28-33页 |
4.5.1 预测计算的原则和边界条件 | 第28-29页 |
4.5.2 2017年短路电流预测结果 | 第29-32页 |
4.5.3 2017年短路电流越限点 | 第32-33页 |
4.6 上海庙直流接入沙湖变对宁夏电网短路电流的影响 | 第33-34页 |
4.7 本章小结 | 第34-35页 |
第5章 宁夏电网限制短路电流措施研究 | 第35-82页 |
5.1 限制银川东330kV母线短路电流的措施 | 第35-57页 |
5.1.1 银川东330kV母线短路电流问题分析 | 第35-40页 |
5.1.2 银川东限制短路电流方案 | 第40-56页 |
5.1.3 综合分析 | 第56-57页 |
5.2 限制黄河750kV母线短路的措施 | 第57-67页 |
5.2.1 黄河750kV母线短路电流问题分析 | 第57-60页 |
5.2.2 黄河750kV母线短路电流问题解决方案 | 第60-66页 |
5.2.3 方案比较 | 第66页 |
5.2.4 综合分析 | 第66-67页 |
5.3 限制太阳山750kV母线短路电流的措施 | 第67-74页 |
5.3.1 太阳山750kV母线短路电流问题分析 | 第67-68页 |
5.3.2 限制太阳山750kV母线短路电流的措施 | 第68-73页 |
5.3.3 方案比较 | 第73-74页 |
5.3.4 综合分析 | 第74页 |
5.4 限制黄河750kV变电站330kV母线单相短路电流的措施 | 第74-76页 |
5.4.1 黄河变330kV母线短路电流问题分析 | 第74-75页 |
5.4.2 限制黄河变330kV母线单相短路电流的措施 | 第75-76页 |
5.5 限制贺兰山750kV变电站220kV母线单相短路电流的措施 | 第76-77页 |
5.5.1 贺兰山变220kV母线短路电流问题分析 | 第76页 |
5.5.2 限制贺兰山变220kV母线单相短路电流的措施 | 第76-77页 |
5.6 限制沙湖750kV变电站220kV母线短路电流的措施 | 第77-79页 |
5.6.1 沙湖变220kV母线短路电流问题分析 | 第77-78页 |
5.6.2 限制沙湖变220kV母线短路电流的措施 | 第78-79页 |
5.7 采取措施后的2017年宁夏电网短路电流水平 | 第79-80页 |
5.8 限制短路电流措施的远景年适应性 | 第80-81页 |
5.9 本章小结 | 第81-82页 |
第6章 2020年宁夏电网短路电流限制措施 | 第82-85页 |
第7章 结论与展望 | 第85-87页 |
7.1 结论 | 第85页 |
7.2 展望 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
作者简介 | 第92页 |