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海上风电场瞬态过电压的模拟实验和仿真研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 研究背景和意义第11页
    1.2 国内外海上风电发展现状第11-12页
    1.3 海上风电场瞬态过电压问题概述第12-13页
    1.4 海上风电场瞬态过电压研究现状第13页
    1.5 论文主要工作第13-15页
第二章 瞬态过电压第15-23页
    2.1 引言第15页
    2.2 瞬态过电压分类第15-16页
    2.3 波的传播第16-18页
    2.4 真空断路器操作产生的瞬态过电压第18-22页
        2.4.1 截流值第19-20页
        2.4.2 高频电流熄弧能力第20页
        2.4.3 暂态恢复电压第20页
        2.4.4 燃弧时间第20-21页
        2.4.5 重燃和电压升高第21页
        2.4.6 预击穿现象第21-22页
    2.5 本章小结第22-23页
第三章 搭建海上风电场电气设备仿真模型第23-37页
    3.1 引言第23页
    3.2 真空断路器模型第23-29页
        3.2.1 截流值特性第24页
        3.2.2 介质绝缘强度特性第24-25页
        3.2.3 高频电流熄弧能力特性第25-26页
        3.2.4 燃弧电压第26页
        3.2.5 真空断路器建模第26-29页
    3.3 海底电缆模型第29-32页
        3.3.1 PSCAD/EMTDC中电缆参数选择第30页
        3.3.2 电缆铜芯参数第30-31页
        3.3.3 半导体层第31-32页
        3.3.4 海底电缆参数第32页
    3.4 变压器模型第32-34页
        3.4.1 变压器低频模型第33页
        3.4.2 变压器高频模型第33-34页
    3.5 双馈风力发电机模型第34-36页
        3.5.1 模型概况第34-35页
        3.5.2 双馈风机高频模型第35-36页
    3.6 本章小结第36-37页
第四章 海上风电产场操作瞬态过电压模拟实验和模型验证第37-46页
    4.1 引言第37页
    4.2 海上风电场内部电气系统第37-38页
    4.3 实验描述第38-42页
        4.3.1 电气设备描述第38-40页
        4.3.2 测量设备描述第40-41页
        4.3.3 保护设备描述第41-42页
    4.4 模型验证第42-45页
        4.4.1 合闸感性负载第42-44页
        4.4.2 分闸感性负载第44-45页
    4.5 本章小结第45-46页
第五章 海上风电场中压电缆集电系统瞬态过电压仿真研究第46-58页
    5.1 引言第46页
    5.2 海上风电场内部电气系统断路器分合闸方式第46-47页
    5.3 海上风电场中压电缆集电系统建模第47-49页
    5.4 真空断路器合闸瞬态过电压仿真第49-53页
        5.4.1 合闸初相角与瞬态过电压的关系第49-50页
        5.4.2 变压器位置与过电压的关系第50-51页
        5.4.3 运行馈线数量与过电压的关系第51-53页
    5.5 真空断路器分闸瞬态过电压仿真第53-55页
        5.5.1 正常性分闸变压器位置与过电压的关系第53-54页
        5.5.2 故障性分闸变压器位置与过电压的关系第54-55页
            5.5.2.1 馈线断路器分闸变压器位置与过电压的关系第54-55页
            5.5.2.2 塔底断路器分闸变压器位置与过电压的关系第55页
    5.6 过电压保护装置第55-57页
    5.7 本章小结第57-58页
第六章 结论与展望第58-60页
    6.1 结论第58-59页
    6.2 展望第59-60页
参考文献第60-65页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第65-67页
致谢第67-69页
附件第69页

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