大功率测试平台的运行分析与升级方案设计
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-13页 |
1.1.1 ITER项目简介 | 第10-11页 |
1.1.2 ITER电源系统 | 第11-12页 |
1.1.3 ITER极向场电源采购包 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-23页 |
1.2.1 Tokamak装置极向场电源 | 第13-19页 |
1.2.2 Tokamak装置无功补偿及滤波系统 | 第19-21页 |
1.2.3 大功率直流测试平台 | 第21-23页 |
1.3 课题研究难点及意义 | 第23-24页 |
1.4 研究内容及结构编排 | 第24-26页 |
第2章 大功率电气设备测试中心 | 第26-38页 |
2.1 供电系统 | 第26-29页 |
2.2 大功率直流测试平台 | 第29-32页 |
2.2.1 直流测试平台拓扑结构 | 第29-31页 |
2.2.2 直流测试平台运行模式及特点 | 第31-32页 |
2.3 ITER极向场变流器集成测试平台 | 第32-35页 |
2.3.1 ITER极向场变流器拓扑结构 | 第32-34页 |
2.3.2 ITER极向场变流器运行模式及特点 | 第34-35页 |
2.4 无功补偿及滤波系统测试平台 | 第35-37页 |
2.5 小结 | 第37-38页 |
第3章 直流测试平台短路测试分析 | 第38-78页 |
3.1 直流测试平台的系统分析 | 第38-42页 |
3.2 直流测试平台并联模式下短路测试分析 | 第42-70页 |
3.2.1 单平台短路冲击测试分析 | 第42-56页 |
3.2.2 联合无功补偿系统运行的系统分析 | 第56-66页 |
3.2.3 联合运行的优化设计 | 第66-70页 |
3.3 直流测试平台串联模式下短路测试分析 | 第70-76页 |
3.3.1 串联模式下的非正常换相 | 第70-71页 |
3.3.2 负载特性分析 | 第71-75页 |
3.3.3 仿真分析 | 第75-76页 |
3.4 小结 | 第76-78页 |
第4章 ITER极向场变流器的谐波分析 | 第78-100页 |
4.1 ITER极向场变流器电路分析 | 第78-81页 |
4.1.1 环流模式 | 第78-79页 |
4.1.2 单桥模式 | 第79-80页 |
4.1.3 双桥模式 | 第80-81页 |
4.2 ITER极向场变流器的谐波分析 | 第81-90页 |
4.2.1 整流变压器网侧和阀侧电流关系 | 第81-84页 |
4.2.2 电流谐波分析 | 第84-87页 |
4.2.3 仿真与实验分析 | 第87-90页 |
4.3 ITER极向场变流器串联系统的谐波分析 | 第90-98页 |
4.3.1 串联顺序控制在系统中的应用 | 第90-94页 |
4.3.2 不同控制策略下的谐波对比分析 | 第94-98页 |
4.4 小结 | 第98-100页 |
第5章 直流测试平台故障分析及保护措施 | 第100-116页 |
5.1 过流故障分析 | 第100-108页 |
5.1.1 外部故障 | 第101-106页 |
5.1.2 内部故障 | 第106-108页 |
5.2 过压故障分析 | 第108-113页 |
5.3 保护措施 | 第113-114页 |
5.4 小结 | 第114-116页 |
第6章 直流测试平台升级方案设计 | 第116-138页 |
6.1 总体方案论证 | 第116-117页 |
6.2 整流变压器参数设计 | 第117-119页 |
6.3 晶闸管选型 | 第119-128页 |
6.3.1 电压等级选择 | 第120页 |
6.3.2 并联数目计算 | 第120-128页 |
6.4 升级方案运行校验 | 第128-133页 |
6.4.1 整流器并联校验 | 第128-131页 |
6.4.2 整流器串联校验 | 第131-133页 |
6.5 直流测试平台与PF变流器联合试验 | 第133-136页 |
6.6 小结 | 第136-138页 |
第7章 总结与展望 | 第138-142页 |
7.1 全文总结 | 第138-139页 |
7.2 未来工作展望 | 第139-142页 |
参考文献 | 第142-150页 |
致谢 | 第150-152页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第152页 |