中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 课题目的与研究意义 | 第8页 |
1.2 柔性直流输电工程应用情况 | 第8-11页 |
1.2.1 国外柔性直流输电工程应用情况 | 第9-10页 |
1.2.2 我国柔性直流输电工程应用情况 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究现状与发展趋势 | 第11-15页 |
1.3.1 柔性直流设计若干技术概述 | 第11-12页 |
1.3.2 柔性直流设备研发若干技术概述 | 第12-13页 |
1.3.3 柔性直流输电主回路接线方式研究现状 | 第13页 |
1.3.4 共沟交直流电力电缆电磁感应影响研究现状 | 第13-14页 |
1.3.5 国内外电缆行业研究现状 | 第14-15页 |
1.4 课题背景及本文的主要工作 | 第15-18页 |
1.4.1 厦门柔性直流科技示范工程建设背景及意义 | 第15-16页 |
1.4.2 厦门柔性直流科技示范工程应用的技术 | 第16-17页 |
1.4.3 本文的主要工作 | 第17-18页 |
第二章 柔性直流输电接线方式研究 | 第18-30页 |
2.1 双极接线方式和伪双极接线的特点 | 第18-19页 |
2.2 柔性直流输电运行的可靠性 | 第19-21页 |
2.2.1 国外柔性直流输电运行的可靠性 | 第19-21页 |
2.2.2 厦门柔性直流示范工程可靠性初步分析 | 第21页 |
2.3 厦门柔性直流双极与伪双极供电能力对比 | 第21-27页 |
2.3.1 对近期进岛输电能力的影响 | 第21-23页 |
2.3.2 对远期进岛输电能力的影响 | 第23-26页 |
2.3.3 厦门柔性直流双极与伪双极供电能力对比总结 | 第26-27页 |
2.4 厦门柔性直流双极与伪双极综合对比 | 第27-29页 |
2.4.1 可靠性和供电能力对比 | 第27页 |
2.4.2 工程占地对比 | 第27页 |
2.4.3 综合经济对比 | 第27-28页 |
2.4.4 建设工期对比 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 交直流电力电缆共沟敷设影响研究 | 第30-48页 |
3.1 平行架设线路电磁感应研究 | 第30-31页 |
3.1.1 平行架设线路电磁感应问题的由来 | 第30-31页 |
3.1.2 平行架设交直流线路电磁感应相关研究 | 第31页 |
3.2 计算方法 | 第31-38页 |
3.2.1 厦门柔性直流工程概况 | 第31-33页 |
3.2.2 直流偏磁和二次谐波分量 | 第33-35页 |
3.2.3 直流线芯上的交流分量 | 第35-37页 |
3.2.4 直流电缆外护套上的交流分量 | 第37-38页 |
3.3 厦门柔性直流工程电缆线芯上感应电压计算 | 第38-44页 |
3.3.1 交流线路稳态运行时直流电缆上的工频电磁感应 | 第38-40页 |
3.3.2 交流线路故障时直流电缆上的工频电磁感应 | 第40-44页 |
3.4 厦门柔性直流工程电缆金属护套上感应电压计算 | 第44-47页 |
3.4.1 交流线路稳态运行时 | 第44-45页 |
3.4.2 交流线路暂态运行时 | 第45-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 柔性直流输电电缆选型研究 | 第48-57页 |
4.1 电缆主绝缘的选择 | 第48-50页 |
4.2 直流电缆金属护套的选择 | 第50-51页 |
4.3 直流电缆外护套的选择 | 第51-52页 |
4.4 直流电缆线芯的选择 | 第52页 |
4.5 极线电缆截面选择 | 第52-56页 |
4.5.1 电缆载流量计算方法 | 第52-53页 |
4.5.2 电缆载流量计算基本参数 | 第53-54页 |
4.5.3 载流量计算 | 第54-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 结论 | 第57-59页 |
5.1 全文总结 | 第57页 |
5.2 待研究的问题 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
个人简历、在学期间的研究成果及学术论文 | 第64页 |