摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 直流输配电系统关键设备暂态电流研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 传统高压直流输电系统关键设备暂态电流研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 柔性直流输配电系统关键设备暂态电流研究现状 | 第12-16页 |
1.3 直流输配电系统入地电流研究现状 | 第16-20页 |
1.3.1 传统高压直流输电系统入地电流研究现状 | 第16-17页 |
1.3.2 柔性直流输配电系统入地电流研究现状 | 第17-20页 |
1.4 本文研究内容 | 第20-22页 |
第二章 ±10kV柔性直流配电系统及建模方法 | 第22-38页 |
2.1 直流配电网概述 | 第22-27页 |
2.1.1 系统拓扑结构 | 第22-23页 |
2.1.2 运行方式及保护方案 | 第23-24页 |
2.1.3 系统额定参数 | 第24-27页 |
2.2 暂态电流仿真模型 | 第27-35页 |
2.2.1 系统仿真模型 | 第27-33页 |
2.2.2 系统稳态运行特性 | 第33-35页 |
2.3 入地电流对周围地埋金属管道影响仿真模型 | 第35-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 系统关键设备暂态电流研究 | 第38-62页 |
3.1 系统关键设备及其决定性故障工况 | 第38-41页 |
3.1.1 系统分区与典型故障工况 | 第38-39页 |
3.1.2 关键设备及其暂态电流决定性故障工况 | 第39-41页 |
3.2 暂态电流理论分析与计算 | 第41-44页 |
3.2.1 交流侧故障分析 | 第41-43页 |
3.2.2 直流侧故障及限流方法理论分析 | 第43-44页 |
3.3 暂态电流仿真计算分析 | 第44-60页 |
3.3.1 仿真计算条件 | 第44页 |
3.3.2 MMC换流器区域故障 | 第44-54页 |
3.3.3 直流线路区域故障 | 第54-59页 |
3.3.4 系统关键设备暂态电流水平 | 第59-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-62页 |
第四章 ±10kV柔性直流配电系统入地电流对埋地金属管道影响研究 | 第62-69页 |
4.1 系统接地方案 | 第62-63页 |
4.2 直流电磁干扰限值及影响因素 | 第63页 |
4.3 仿真结果分析 | 第63-68页 |
4.3.1 入地电流大小及土壤电阻率对金属管道对地电压影响 | 第64-66页 |
4.3.2 管道与接地极距离对金属管道对地电压影响 | 第66页 |
4.3.3 土壤分层情况对金属管道对地电压影响 | 第66-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
附件 | 第78页 |