特高压直流输电单极大地运行对交流电网的影响研究
致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
1 绪论 | 第12-17页 |
·课题的背景和意义 | 第12-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-15页 |
·国外研究现状 | 第13-14页 |
·国内研究现状 | 第14-15页 |
·本文研究主要内容 | 第15-17页 |
2 单极大地运行对电网的影响 | 第17-21页 |
·产生原理 | 第17-19页 |
·直流偏磁的危害 | 第19-20页 |
·对变压器的危害 | 第19页 |
·对并联电容器的影响 | 第19页 |
·对电网的影响 | 第19-20页 |
·小结 | 第20-21页 |
3 地表电位分布分析 | 第21-31页 |
·电位分布影响因素分析 | 第21-27页 |
·注入直流电流对电位升的影响 | 第22页 |
·土壤电阻率对电位升的影响 | 第22-24页 |
·接地极形状对电位分布的影响 | 第24-25页 |
·山地、河流及海洋对电位分布的影响 | 第25-27页 |
·案例分析 | 第27-29页 |
·海洋模型 | 第27-28页 |
·电位分布 | 第28-29页 |
·小结 | 第29-31页 |
4 主变中性点直流电流分析 | 第31-43页 |
·计算方法 | 第31-34页 |
·电网建模分析 | 第34-36页 |
·主变直流模型 | 第35-36页 |
·接地电阻及线路模型 | 第36页 |
·外部系统模型 | 第36页 |
·案例分析 | 第36-42页 |
·浙西接地极概况 | 第37页 |
·建模过程 | 第37-39页 |
·计算结果 | 第39-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
5 变压器中性点过电压分析 | 第43-56页 |
·直流偏磁抑制措施 | 第43-45页 |
·中性点串联小电阻抑制措施 | 第43-44页 |
·电容器隔直法抑制措施 | 第44页 |
·反向注入法抑制措施 | 第44页 |
·变压器中性点的绝缘水平 | 第44-45页 |
·短路故障过电压 | 第45-49页 |
·运行方式与故障类型的选取 | 第45-46页 |
·500kV变压器中性点的短路过电压 | 第46-48页 |
·220kV变压器中性点的短路过电压 | 第48-49页 |
·雷电过电压 | 第49-54页 |
·侵入波计算方法 | 第50-51页 |
·500kV升压站过电压计算 | 第51-54页 |
·小结 | 第54-56页 |
6 励磁电流谐波含量分析 | 第56-84页 |
·谐波产生的原理 | 第56-57页 |
·谐波模型分析 | 第57-59页 |
·仿真软件介绍 | 第57-58页 |
·变压器模型 | 第58-59页 |
·谐波含量影响因素分析 | 第59-63页 |
·低压侧对励磁电流谐波的影响 | 第59-60页 |
·变压器励磁曲线影响分析 | 第60-63页 |
·变压器结构对励磁电流谐波的影响分析 | 第63-73页 |
·三相组式变压器 | 第64-69页 |
·三相三柱式 | 第69-71页 |
·三相五柱式 | 第71-73页 |
·励磁电流简化计算 | 第73-82页 |
·理论分析 | 第74-76页 |
·基波分析 | 第76-77页 |
·高次谐波 | 第77-80页 |
·仿真比较 | 第80-82页 |
·小结 | 第82-84页 |
7 结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-88页 |
作者简历及在学期间所取得的科研成果 | 第88页 |