摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-7页 |
1 绪论 | 第7-12页 |
·引言 | 第7-8页 |
·大容量远距离输电的需求 | 第7页 |
·大电网互联、跨国联网发展的趋势 | 第7-8页 |
·串联补偿技术在超高压输电系统中的应用现状 | 第8-10页 |
·串联补偿技术在国外的应用情况 | 第8-10页 |
·串联补偿技术在国内的应用情况 | 第10页 |
·本文研究的主要内容及价值 | 第10-12页 |
2 采用串联补偿提高输电线路传输容量 | 第12-24页 |
·交流输电线路的输送能力 | 第12-15页 |
·影响输送能力的要素 | 第12-13页 |
·高压输电线路的输送能力 | 第13页 |
·超高压远距离输电线路的输送能力 | 第13-14页 |
·提高超高压线路输电能力的的措施 | 第14-15页 |
·研究所用的手段及串联补偿原理 | 第15-17页 |
·研究所采用的手段 | 第15-16页 |
·串联补偿装置提高系统稳定输送容量的基本原理 | 第16-17页 |
·对配有固定串联补偿装置输电系统的研究 | 第17-21页 |
·补偿度及安装地点的确定 | 第18-20页 |
·励磁定值电压的水平及串联补偿度 | 第20-21页 |
·用可控串联补偿装置(TCSC)提高系统的性能 | 第21-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
3 串联补偿装置位置及其主接线的选择 | 第24-34页 |
·串补位置的选择 | 第24-28页 |
·沿线稳态电压分布 | 第24-25页 |
·电网暂态稳定性能 | 第25-26页 |
·氧化锌非线性电阻(MOV)的容量估算 | 第26-27页 |
·串补位置的综合分析 | 第27-28页 |
·串补装置电气主接线的选择 | 第28-33页 |
·常规固定式串补(FSC) | 第28-31页 |
·可控硅控制串联补偿(TCSC) | 第31-33页 |
·本章小节 | 第33-34页 |
4 串联补偿装置设备元件配置和技术参数的选择 | 第34-46页 |
·串联补偿电容容量选择 | 第34-39页 |
·补偿容量的选择原则 | 第34-35页 |
·电容器组的选择 | 第35-39页 |
·MOV的选择和触发间隙的配置 | 第39-43页 |
·金属氧化物非线性电阻(MOV)的选择 | 第39-41页 |
·触发间隙的配置及工作过程 | 第41-43页 |
·旁路断路器及阻尼设备的选择 | 第43-45页 |
·旁路断路器的选择 | 第43页 |
·阻尼设备的选择 | 第43-45页 |
·本章小节 | 第45-46页 |
5 成套串联补偿装置的可靠性考核试验 | 第46-67页 |
·系统模型和参数 | 第46-48页 |
·系统模型 | 第46页 |
·系统参数 | 第46-48页 |
·稳定计算部分 | 第48-52页 |
·阳城两台机以及东三双线 | 第48-49页 |
·阳城两台机以及东三单线 | 第49-50页 |
·阳城一台机 | 第50-51页 |
·阳城无机组运行 | 第51页 |
·线路不发生故障时的稳态计算结果 | 第51-52页 |
·短路电流计算部分 | 第52-56页 |
·东三双回运行 | 第52-53页 |
·东三单回运行 | 第53-55页 |
·在阳城无机组运行的情况 | 第55-56页 |
·仿真试验 | 第56-66页 |
·区外故障的计算结果及试验输出波形 | 第57-61页 |
·区内故障的计算结果及仿真试验波形 | 第61-66页 |
·结论 | 第66页 |
·本章小节 | 第66-67页 |
6 结论与展望 | 第67-69页 |
·工作总结 | 第67-68页 |
·今后工作的展望 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
附录A 阳城-三堡输电工程中,串补串补装置的技术参数选择 | 第74-75页 |
A. 1 电容器组的主要技术参数及有关性能 | 第74页 |
A. 2 每个电容器单元和单个元件的额定参数 | 第74-75页 |
附录B 阳城-三堡输电工程中MOV的基本技术参数选择 | 第75-76页 |
附录C 阳城-三堡输电工程中触发间隙的主要技术参数选择 | 第76-77页 |
附录D 阳城-三堡输电工程中旁路断路器及阻尼设备的选择 | 第77-78页 |
D. 1 旁路断路器的有关性能 | 第77页 |
D. 2 阻尼电抗其的技术参数 | 第77-78页 |
D. 3 阻尼电阻主要技术参数 | 第78页 |