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高压电力电容器故障原因分析与保护研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-12页
    1.1 研究背景第9-11页
        1.1.1 电容器在电力系统的应用第9-10页
        1.1.2 研究的目的和意义第10-11页
    1.2 本文的主要研究内容第11-12页
2 变电站系统及其仿真建模第12-17页
    2.1 变电站实际运行情况及参数第12-15页
        2.1.1 主接线图第12-13页
        2.1.2 主变压器第13-15页
        2.1.3 10kV并联电容器组第15页
    2.2 仿真模型的建立第15-16页
    2.3 小结第16-17页
3 电容器合闸暂态过程分析第17-28页
    3.1 合闸暂态过程的理论推导第17-19页
    3.2 影响合闸暂态的因素第19-24页
        3.2.1 合闸时刻第19-22页
        3.2.2 串联电抗器第22-23页
        3.2.3 回路电阻R第23-24页
    3.3 现场实测电容器组合闸波形第24-26页
    3.4 小结第26-28页
4 电容器分闸暂态过程分析第28-46页
    4.1 分闸后自然熄弧暂态过程的理论推导第28-33页
    4.2 分闸后断路器电弧重燃引起的暂态过程分析第33-42页
        4.2.1 断路器分闸后电弧重燃暂态过程的理论推导第33-34页
        4.2.2 三相电容器分闸电弧重燃暂态过程的分析第34-42页
    4.3 第42-45页
    4.4 小结第45-46页
5 谐波放大对电容器组的影响第46-59页
    5.1 系统谐波分析第46-53页
        5.1.1 特征点第47-49页
        5.1.2 谐波放大区第49-50页
        5.1.3 谐波放大倍数曲线第50-52页
        5.1.4 串联电抗器的选择第52页
        5.1.5 并联电容器组的电压和电流第52-53页
    5.2 变电站的10kV系统实际谐波检测第53-58页
        5.2.1 变电站10kV母线电压谐波分析结果第54-55页
        5.2.2 变电站10kV朱棋甲线电流谐波分析结果第55-56页
        5.2.3 变电站10kV朱棋乙线电流谐波分析结果第56-57页
        5.2.4 变电站10kV第57-58页
    5.3 小结第58-59页
6 防止电容器频繁损坏的措施第59-68页
    6.1 串联电抗器第59-62页
        6.1.1 串联电抗器的现场实施第59页
        6.1.2 串联电抗器在合闸操作中的作用第59-61页
        6.1.3 串联电抗器对谐波放大的作用第61页
        6.1.4 可调串联电抗器第61-62页
    6.2 晶闸管投切电容器第62-67页
        6.2.1 电容器投入时最小冲击电流的控制方法第62-64页
        6.2.2 仿真分析第64-67页
    6.3 小结第67-68页
结论第68-70页
参考文献第70-72页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第72-73页
致谢第73-74页

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