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高阻抗变压器型可控并联电抗器电磁特性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-21页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-19页
        1.2.1 变压器型可控并联电抗器的发展与应用第13-15页
        1.2.2 可控并联电抗器电磁暂态建模第15-16页
        1.2.3 可控并联电抗器磁特性分析第16-18页
        1.2.4 晶闸管异常工作影响及变压器直流偏磁特性分析第18-19页
    1.3 论文主要工作第19-21页
第2章 TCT式可控并联电抗器电磁暂态建模第21-38页
    2.1 引言第21页
    2.2 基于对偶原理的变压器模型第21-26页
    2.3 晶闸管控制变压器式可控并联电抗器电磁暂态模型第26-30页
    2.4 晶闸管控制变压器式可控并联电抗器试验与计算第30-37页
        2.4.1 低压物理模型试验第30-32页
        2.4.2 电磁暂态模型有效性验证和计算结果分析第32-37页
    2.5 本章小结第37-38页
第3章 TCT式可控并联电抗器动态漏磁场计算第38-57页
    3.1 引言第38页
    3.2 基于改进的电路磁路耦合方法的动态漏磁场计算第38-51页
        3.2.1 改进的电路磁路耦合方法第38-47页
        3.2.2 有效性验证和计算结果分析第47-51页
    3.3 基于场路间接耦合方法的动态漏磁场计算第51-55页
        3.3.1 场路间接耦合方法第51-53页
        3.3.2 计算结果分析第53-55页
    3.4 本章小结第55-57页
第4章 晶闸管异常工作状态下TCT式可控并联电抗器直流偏磁特性分析第57-83页
    4.1 引言第57页
    4.2 基于J-A模型的TCT式可控并联电抗器电磁暂态模型第57-65页
        4.2.1 基于J-A模型的参数辨识第57-61页
        4.2.2 电磁暂态模型有效性验证和计算结果分析第61-65页
    4.3 晶闸管单导通状态下可控并联电抗器直流偏磁特性分析第65-77页
        4.3.1 触发角度的影响第65-69页
        4.3.2 输入电压的影响第69-73页
        4.3.3 滤波器的影响第73-77页
    4.4 晶闸管非对称导通状态下可控并联电抗器直流偏磁特性分析第77-81页
    4.5 本章小结第81-83页
第5章 分级式可控并联电抗器电磁特性分析第83-99页
    5.1 引言第83页
    5.2 小型分级式可控并联电抗器动态电磁特性分析与试验第83-92页
    5.3 大型分级式可控并联电抗器电磁特性分析第92-98页
        5.3.1 稳态磁特性分析第92-96页
        5.3.2 暂态电磁特性分析第96-98页
    5.4 本章小结第98-99页
第6章 结论与展望第99-102页
    6.1 结论第99-101页
    6.2 展望第101-102页
参考文献第102-111页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第111-112页
攻读博士学位期间参加的科研工作第112-113页
致谢第113-114页
作者简介第114页

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