摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 课题研究的意义 | 第11-12页 |
1.3 课题研究的现状及发展趋势 | 第12-14页 |
1.3.1 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 发展趋势 | 第13-14页 |
1.4 本文的主要工作及创新点 | 第14-17页 |
1.4.1 本文讨论的主要问题 | 第14-15页 |
1.4.2 本文的主要工作 | 第15页 |
1.4.3 创新之处 | 第15-17页 |
第二章 TCSC线路上相关模型介绍 | 第17-33页 |
2.1 超高压输电线路频域参数模型 | 第17-23页 |
2.1.1 单根线路频域模型 | 第17-18页 |
2.1.2 三相线路的频率相关参数模型 | 第18-20页 |
2.1.3 ATP/EMTP仿真中的输电线路模型 | 第20-23页 |
2.2 潜供电弧的产生和发展 | 第23-25页 |
2.3 潜供电弧的数学模型 | 第25-28页 |
2.3.1 一次电弧模型 | 第25页 |
2.3.2 二次电弧模型 | 第25-28页 |
2.4 电弧的仿真模型 | 第28-29页 |
2.5 TCSC模型及原理介绍 | 第29-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 TCSC线路潜供电流的数学模型探讨 | 第33-49页 |
3.1 潜供电流集中参数模型 | 第33-37页 |
3.2 潜供电流的频域分布参数计算模型探讨 | 第37-42页 |
3.2.1 无补偿的潜供电流分布参数模型 | 第37-39页 |
3.2.2 有补偿的输电线路潜供电流分布参数模型 | 第39-42页 |
3.3 潜供电流的计算模型化简 | 第42-44页 |
3.4 潜供电流数学模型对比分析 | 第44-46页 |
3.5 算例分析 | 第46-47页 |
3.6 TCSC抑制潜供电流幅值的原理 | 第47-48页 |
3.7 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 TCSC对潜供电流低频分量的抑制策略 | 第49-73页 |
4.1 潜供电流低频分量的产生机理 | 第49-56页 |
4.1.1 低频分量的来源 | 第49页 |
4.1.2 潜供电流的频率分析 | 第49-53页 |
4.1.3 考虑相间耦合的潜供电流频率分析 | 第53-55页 |
4.1.4 潜供电流低频分量的数学模型 | 第55-56页 |
4.2 TCSC线路恢复电压频率分析 | 第56-59页 |
4.3 功率谱MUSIC法用于TCSC补偿线路潜供电流的频率分析 | 第59-63页 |
4.3.1 功率谱MUSIC法的原理介绍 | 第59-60页 |
4.3.2 潜供电流功率谱计算 | 第60-63页 |
4.4 TCSC阻抗微调控制模式抑制潜供电流低频分量的策略 | 第63-66页 |
4.4.1 TCSC的微调模式抑制策略 | 第63-64页 |
4.4.2 TCSC感性微调模式下潜供电流的仿真分析 | 第64-66页 |
4.5 TCSC旁路模式抑制潜供电流低频分量的策略 | 第66-69页 |
4.5.1 TCSC的旁路模式抑制策略 | 第66-67页 |
4.5.2 TCSC旁路模式下潜供电流的仿真分析 | 第67-69页 |
4.6 TCSC与单相自动重合闸的配合 | 第69-72页 |
4.6.1 单相自动重合闸的优越性与缺陷 | 第70页 |
4.6.2 TCSC抑制潜供电流时与单相自动重合闸的配合 | 第70-72页 |
4.7 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 影响潜供电流的其他因素研究 | 第73-84页 |
5.1 输电距离对潜供电流的影响 | 第73-74页 |
5.2 弧道电阻对潜供电流的影响 | 第74-75页 |
5.3 输电线路潮流及风速风向对潜供电流的影响 | 第75-77页 |
5.4 感应雷过电压对潜供电流的影响 | 第77-83页 |
5.4.1 雷电放电过程与潜供电流关系 | 第77-79页 |
5.4.2 感应雷过电压形成的物理机理 | 第79-80页 |
5.4.3 考虑雷电感应过电压时潜供电流计算模型的修正 | 第80-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 结论和展望 | 第84-86页 |
6.1 论文总结 | 第84-85页 |
6.2 研究展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
附录 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第93页 |