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TCSC在抑制超高压输电线路潜供电流中的作用研究

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

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