摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 直流配电网电压等级研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 直流配电网关键设备研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 直流配电网可靠性研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文的主要研究工作 | 第14-17页 |
2 直流配电网可靠性评估理论基础 | 第17-31页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 直流配电网拓扑简介 | 第17-18页 |
2.3 基于负荷等效电导迭代的直流配电网潮流计算 | 第18-23页 |
2.3.1 直流配电网节点定义 | 第18-19页 |
2.3.2 直流负荷等效电导建模原理 | 第19-20页 |
2.3.3 基于负荷等效电导迭代的节点电压法分析 | 第20-23页 |
2.4 直流配电网可靠性评估指标 | 第23-27页 |
2.4.1 传统可靠性评估指标 | 第23-25页 |
2.4.2 直流配电网的可靠性评估指标补充 | 第25-27页 |
2.5 直流配电网可靠性评估方法 | 第27-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-31页 |
3 基于寿命模型的IGBT功率模块可靠性评估 | 第31-47页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 IGBT模块对直流配电网的重要性 | 第31页 |
3.3 IGBT模块的结构和失效分析 | 第31-34页 |
3.4 IGBT模块的可靠性评估 | 第34-45页 |
3.4.1 IGBT可靠性概念定义 | 第34-35页 |
3.4.2 温度度循环和功率循环曲线评估IGBT模块可靠性 | 第35-38页 |
3.4.3 寿命模型评估IGBT模块可靠性 | 第38-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
4 直流配电网关键设备可靠性建模 | 第47-65页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 关键设备可靠性建模方法 | 第47-50页 |
4.2.1 可靠性建模方法 | 第47-48页 |
4.2.2 冗余设计 | 第48-50页 |
4.3 换流站可靠性建模 | 第50-57页 |
4.3.1 传统VSC换流站可靠性建模 | 第50-53页 |
4.3.2 MMC换流站可靠性建模 | 第53-57页 |
4.4 直流变压器可靠性建模 | 第57-61页 |
4.4.1 传统DAB型直流变压器可靠性建模 | 第57-58页 |
4.4.2 DAB级联型直流变压器可靠性建模 | 第58-60页 |
4.4.3 MMC型直流变压器可靠性建模 | 第60-61页 |
4.5 直流断路器可靠性建模 | 第61-63页 |
4.6 直流配电网设备可靠性参数汇总 | 第63-64页 |
4.7 本章小结 | 第64-65页 |
5 直流配电网可靠性及经济性评估 | 第65-97页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 直流配电网算例拓扑及工程参数 | 第65-67页 |
5.3 算例拓扑潮流计算 | 第67-73页 |
5.4 直流配电网可靠性评估 | 第73-86页 |
5.4.1 可靠性评估假设 | 第73页 |
5.4.2 可靠性评估故障后果描述 | 第73-74页 |
5.4.3 可靠性评估步骤 | 第74-77页 |
5.4.4 可靠性计算结果 | 第77-86页 |
5.5 基于可靠性的经济性计算 | 第86-92页 |
5.5.1 经济性计算原则 | 第86-87页 |
5.5.2 关键设备成本造价 | 第87-89页 |
5.5.3 关键设备损耗计算 | 第89-90页 |
5.5.4 经济性计算结果 | 第90-92页 |
5.6 结果分析 | 第92-94页 |
5.7 本章小结 | 第94-97页 |
6 结论与展望 | 第97-99页 |
6.1 主要结论 | 第97-98页 |
6.2 工作展望 | 第98-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-107页 |
附录 | 第107-116页 |
A. 附表 | 第107-116页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第116页 |
C. 作者在攻读硕士学位期间申请的专利 | 第116页 |
D. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第116页 |