摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-17页 |
第1章 绪论 | 第17-33页 |
·本文的工程背景 | 第17-21页 |
·谐波抑制和无功补偿方法及国内外研究现状 | 第21-28页 |
·传统高压直流输电系统中滤波和无功补偿方案存在的问题 | 第28-29页 |
·本论文研究的目的和意义 | 第29-30页 |
·本论文完成的主要工作 | 第30-33页 |
第2章 传统换流变压器及其滤波系统的接线方案与原理研究 | 第33-58页 |
·换流变压器的功能 | 第33页 |
·换流变压器的特点 | 第33-36页 |
·传统换流变压器的结构型式 | 第36-37页 |
·传统换流变压器的接线方案 | 第37-40页 |
·传统12 脉动换流变压器的数学模型 | 第40-44页 |
·直流电压和换相压降的计算 | 第44-46页 |
·传统12 脉动换流变压器的谐波特性分析 | 第46-53页 |
·谐波消除对系统运行参数的要求 | 第53-54页 |
·功率因数的计算 | 第54-55页 |
·传统换流变压器设计容量的计算 | 第55-56页 |
·传统高压直流输电系统的滤波和无功补偿的接线方案 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第3章 新型换流变压器及其滤波系统的接线方案和原理研究 | 第58-85页 |
·新型换流变压器及其滤波系统的接线方案研究 | 第58-63页 |
·自耦补偿原理研究 | 第63-65页 |
·谐波屏蔽原理研究 | 第65-74页 |
·新型12 脉动换流变压器的谐波特性分析 | 第74-78页 |
·新型换流变压器设计容量的计算 | 第78-79页 |
·算例仿真验证 | 第79-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
第4章 新型换流变压器及其阀侧滤波系统的运行特性研究 | 第85-108页 |
·I 桥换流变压器及其阀侧滤波系统的数学模型 | 第85-94页 |
·II 桥换流变压器及其阀侧滤波系统的数学模型 | 第94-100页 |
·网侧电压不对称对新型换流变压器运行特性的影响分析 | 第100-102页 |
·电压损失计算 | 第102-105页 |
·相坐标下的节点导纳矩阵的求解 | 第105-107页 |
·本章小结 | 第107-108页 |
第5章 新型换流变压器的换相电抗的测量与分析计算 | 第108-125页 |
·概述 | 第108页 |
·传统换流变压器换相电抗测量与计算 | 第108-112页 |
·新型换流变压器的换相电抗的测量与分析计算 | 第112-120页 |
·基于数学模型的换相电抗计算 | 第120-121页 |
·两种测量法计算结果与数学模型结果对比 | 第121页 |
·换相电抗的实验验证和模型仿真 | 第121-123页 |
·阀侧滤波支路基频阻抗对换相电抗的影响 | 第123页 |
·本章小结 | 第123-125页 |
第6章 FCC 等效电路模型及其对直流输电系统的影响研究 | 第125-145页 |
·概述 | 第125-127页 |
·FCC 阀侧无功补偿度的定义 | 第127-128页 |
·补偿度K 对系统变量的影响 | 第128-131页 |
·FCC 等效GRAETZ 桥电路模型 | 第131-133页 |
·HVDC 输电系统的换相失败 | 第133-135页 |
·FCC 对换相失败的影响分析 | 第135-141页 |
·FCC 避免换相失败的预防措施 | 第141-142页 |
·仿真分析 | 第142-143页 |
·本章小结 | 第143-145页 |
第7章 新型换流变压器配套滤波装置的综合设计 | 第145-165页 |
·概述 | 第145-146页 |
·传统滤波装置的综合设计 | 第146-156页 |
·基于谐波抑制原理的滤波器设计方法研究 | 第156-158页 |
·新型直流输电系统平台滤波装置的综合设计 | 第158-163页 |
·本章小结 | 第163-165页 |
第8章 新型直流输电系统研究平台设计及试验研究 | 第165-180页 |
·新型直流输电系统研究平台结构设计 | 第165-169页 |
·试验研究 | 第169-179页 |
·本章小结 | 第179-180页 |
结论 | 第180-182页 |
1. 本文完成的工作 | 第180页 |
2. 今后研究工作展望 | 第180-182页 |
参考文献 | 第182-191页 |
附录A 新型直流输电系统原理图 | 第191-193页 |
附录B 攻读博士学位期间参与的主要科研项目 | 第193-194页 |
附录C 攻读博士学位期间所发表的主要学术论文目录 | 第194-195页 |
致谢 | 第195页 |