摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第10-12页 |
1.2 海上风电场投切变压器高频暂态现象研究的现状 | 第12-13页 |
1.3 本课题完成的主要工作 | 第13-15页 |
2 海上风电场投切变压器高频暂态产生机理 | 第15-27页 |
2.1 海上风电场集电系统结构 | 第15页 |
2.2 高频暂态过电压的产生机理及分析 | 第15-20页 |
2.2.1 高频暂态过电压的产生 | 第15-17页 |
2.2.2 高频暂态过电压的模型 | 第17-19页 |
2.2.3 高频暂态过电压的分析方法 | 第19-20页 |
2.3 电磁波的折反射与过电压关系 | 第20-24页 |
2.3.1 电缆行波单次折反射现象 | 第20-22页 |
2.3.2 电缆行波多次折反射现象 | 第22-24页 |
2.4 系统频率分析 | 第24-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
3 风电场集电系统电磁暂态模型建模与仿真 | 第27-61页 |
3.1 电磁暂态分析软件ATP-EMTP简介 | 第27-30页 |
3.1.1 EMTP的元件模型 | 第27-28页 |
3.1.2 EMTP的主要功能及特点 | 第28页 |
3.1.3 EMTP计算原理 | 第28-29页 |
3.1.4 MATLAB与ATP-EMTP联合仿真分析 | 第29-30页 |
3.2 真空断路器的建模和仿真 | 第30-41页 |
3.2.1 真空断路器投切变压器引起的暂态现象 | 第30-33页 |
3.2.2 MODELS模块的创建 | 第33-34页 |
3.2.3 真空断路器的建模 | 第34-37页 |
3.2.4 真空断路器参数影响过电压仿真分析 | 第37-41页 |
3.3 电缆的建模与仿真 | 第41-53页 |
3.3.1 ATP-EMTP线路模型简介 | 第41-43页 |
3.3.2 ATP_LCC创建电缆 | 第43-45页 |
3.3.3 电缆参数选择与计算 | 第45-49页 |
3.3.4 电缆容性耦合分析 | 第49-51页 |
3.3.5 电缆特性验证 | 第51-53页 |
3.4 高频变压器的建模与仿真 | 第53-60页 |
3.4.1 频域变压器模型 | 第53-56页 |
3.4.2 BCTRAN模型参数 | 第56-57页 |
3.4.3 Type-96非线性电感参数测试 | 第57-58页 |
3.4.4 绕组等效电容值测试 | 第58-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-61页 |
4 海上风电场合闸过电压仿真及抑制 | 第61-81页 |
4.1 海上风电场系统仿真模型 | 第61-62页 |
4.2 拓扑结构对过电压影响仿真与分析 | 第62-66页 |
4.2.1 放射形结构 | 第62-63页 |
4.2.2 单边环形结构 | 第63页 |
4.2.3 双边环形结构 | 第63-64页 |
4.2.4 星形结构 | 第64-65页 |
4.2.5 不同拓扑结构仿真与分析 | 第65-66页 |
4.3 不同合闸方式对过电压影响仿真与分析 | 第66-69页 |
4.3.1 无运行馈线合闸 | 第66-67页 |
4.3.2 有运行馈线合闸 | 第67-69页 |
4.4 运行馈线数对过电压影响仿真与分析 | 第69-70页 |
4.5 风机数量、风机间电缆长度对过电压影响仿真与分析 | 第70-71页 |
4.6 过电压保护装置的仿真与分析 | 第71-80页 |
4.6.1 吸收电容器抑制过电压原理 | 第71-73页 |
4.6.2 RC阻容吸收器抑制过电压原理 | 第73-74页 |
4.6.3 铁氧体磁环抑制过电压原理 | 第74-75页 |
4.6.4 仿真结果及分析 | 第75-80页 |
4.7 本章小结 | 第80-81页 |
5 结论与展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
附录A 断路器MODELS仿真程序 | 第87-90页 |
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |