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500kV超高压电网中串联补偿装置的优化配置研究

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

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