摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景以及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-14页 |
1.3 本文主要内容 | 第14-16页 |
第二章 铁磁谐振相关理论及抑制手段 | 第16-25页 |
2.1 谐振的分类 | 第16-17页 |
2.2 谐振产生机理 | 第17-20页 |
2.3 配电网的结构特点 | 第20-21页 |
2.4 现有的抑制铁磁谐振方法 | 第21-24页 |
2.4.1 增加零序电容 | 第21-22页 |
2.4.2 中性点经电阻接地 | 第22-23页 |
2.4.3 采用微电脑多功能消谐装置 | 第23-24页 |
2.4.4 自动投切消谐装置 | 第24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 铁磁谐振的仿真建模 | 第25-31页 |
3.1 ATP-EMTP软件介绍 | 第25-26页 |
3.2 仿真模型的建立 | 第26-28页 |
3.2.1 变压互感器模型 | 第26-27页 |
3.2.2 电源模型 | 第27页 |
3.2.3 线路参数 | 第27-28页 |
3.2.4 激发条件 | 第28页 |
3.3 简化线路仿真建模 | 第28-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 谐振的仿真计算 | 第31-61页 |
4.1 铁磁谐振影响因素仿真分析 | 第31-48页 |
4.1.1 变压互感器等效铁耗电阻对铁磁谐振的影响 | 第31-32页 |
4.1.2 对地电容对铁磁谐振的影响 | 第32-40页 |
4.1.3 不同的情况引入谐振激励的影响 | 第40-48页 |
4.2 铁磁谐振抑制措施的仿真研究 | 第48-52页 |
4.2.1 使用励磁特性好的变压互感器 | 第48-49页 |
4.2.2 变压互感器励磁支路并联电感 | 第49-51页 |
4.2.3 增加对地电容 | 第51-52页 |
4.3 仿真模型的改进 | 第52-56页 |
4.3.1 变压互感器铁损的影响 | 第52-54页 |
4.3.2 变压互感器中二次侧的影响 | 第54-56页 |
4.3.3 变压互感器励磁特性的影响 | 第56页 |
4.4 配电网谐振仿真 | 第56-59页 |
4.4.1 L2线路与L3线路单独连接时仿真 | 第57-58页 |
4.4.2 完整线路仿真 | 第58-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 总结与展望 | 第61-63页 |
5.1 本文总结 | 第61页 |
5.2 研究展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
致谢 | 第65页 |