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基于电压模量分解的特高压直流线路行波保护

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-19页
    1.1 论文的研究背景和意义第10-12页
    1.2 特高压直流输电的现状和发展前景第12-14页
        1.2.1 特高压直流输电的现状第12-13页
        1.2.2 特高压直流输电发展前景第13-14页
    1.3 直流输电线路行波保护的现状和应用第14-18页
        1.3.1 行波保护的提出和研究现状第14-15页
        1.3.2 行波保护在直流输电中的应用第15-18页
    1.4 本文主要工作第18-19页
2 特高压直流输电行波保护与动态特性分析第19-33页
    2.1 引言第19页
    2.2 线路故障行波理论第19-23页
        2.2.1 行波的概念第19-21页
        2.2.2 行波的折射与反射第21-22页
        2.2.3 直流线路故障行波保护理论第22-23页
    2.3 行波的传播特性分析和模量分解第23-29页
        2.3.1 行波的模量分解第23-26页
        2.3.2 行波的传播特性分析第26-29页
    2.4 行波保护特征量动态特性分析第29-30页
        2.4.1 行波保护动态特性第29页
        2.4.2 行波保护特征量第29-30页
    2.5 行波保护判据分析第30-32页
        2.5.1 ABB公司保护判据第30-31页
        2.5.2 SIEMENS公司保护判据第31页
        2.5.3 ABB和SIEMENS公司保护判据对比第31-32页
    2.6 本章小结第32-33页
3 特高压直流输电系统仿真模型与故障仿真分析第33-43页
    3.1 PSCAD/EMTDC仿真软件简介第33页
    3.2 特高压直流输电系统仿真模型第33-36页
        3.2.1 云-广特高压直流输电系统简介第33页
        3.2.2 云广特高压直流输电系统参数第33-36页
    3.2 特高压直流输电控制方式第36-38页
    3.3 行波保护典型故障仿真分析第38-42页
        3.3.1 直流线路行波保护典型故障第38-39页
        3.3.2 直流输电线路故障仿真分析第39-41页
        3.3.3 交流侧故障仿真分析第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
4 基于电压模量分解的直流线路行波保护第43-54页
    4.1 引言第43页
    4.2 基于电压模量分解的行波保护判据第43-47页
        4.2.1 区内外故障判据第43-46页
        4.2.2 故障极判据第46-47页
    4.3 行波保护流程图及动作方程第47-50页
        4.3.1 流程图第47-49页
        4.3.2 动作方程第49-50页
    4.4 过渡电阻对行波保护判据的影响第50-51页
    4.5 仿真验证第51-52页
    4.6 本章小结第52-54页
5 结论与展望第54-56页
    5.1 结论第54页
    5.2 后续工作第54-56页
参考文献第56-59页
个人简历、在学期间发表学术论文第59-60页
致谢第60页

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