摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第8-10页 |
1.1.1 直流输电的发展概况 | 第8页 |
1.1.2 特高压直流输电的特点 | 第8-9页 |
1.1.3 特高压直流输电的电磁环境问题 | 第9-10页 |
1.2 特高压直流输电线路的电磁环境研究现状 | 第10-13页 |
1.3 论文的主要工作 | 第13-14页 |
2 特高压直流输电线路下方合成电场的计算方法 | 第14-26页 |
2.1 高压直流输电线路的电晕和空间离子流的形成 | 第14-15页 |
2.1.1 导线电晕现象的形成机理 | 第14页 |
2.1.2 空间离子流的形成 | 第14-15页 |
2.2 基于优化模拟电荷法计算直流输电线路下标称电场 | 第15-20页 |
2.2.1 模拟电荷法 | 第15-16页 |
2.2.2 对匹配点和模拟电荷位置及数量的设置 | 第16-17页 |
2.2.3 优化模拟电荷 | 第17页 |
2.2.4 二维空间中对电场强度的求解 | 第17-18页 |
2.2.5 三维空间中对电场强度的求解 | 第18-20页 |
2.3 直流输电线路合成电场的计算方法 | 第20-24页 |
2.3.1 离子流场的基本方程 | 第20-21页 |
2.3.2 基本假设 | 第21页 |
2.3.3 求解过程 | 第21-23页 |
2.3.4 起晕场强的计算 | 第23-24页 |
2.3.5 电力线轨迹的计算 | 第24页 |
2.4 实测验证 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
3 交直流输电线路并行时直流线下地面混合电场的计算 | 第26-37页 |
3.1 引言 | 第26-28页 |
3.2 直流输电线路下混合电场的计算方法 | 第28-29页 |
3.2.1 电力线轨迹的计算 | 第28页 |
3.2.2 空间离子流对地面产生的电场 | 第28-29页 |
3.2.3 直流线路下混合电场的计算 | 第29页 |
3.3 算例验证 | 第29-33页 |
3.4 线路间距对直流线下合成场强的影响分析 | 第33-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
4 含铁塔的特高压直流输电线路下地面三维电场计算 | 第37-51页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 架空输电线路的悬链线方程 | 第37-38页 |
4.3 特高压直流输电线路下地面三维电场计算分析 | 第38-41页 |
4.3.1 线路建模 | 第38-39页 |
4.3.2 一个档距内的三维电场计算 | 第39-40页 |
4.3.3 二维计算方法与三维计算方法的对比分析 | 第40-41页 |
4.4 铁塔附近地面三维电场计算分析 | 第41-49页 |
4.4.1 铁塔简介 | 第41-42页 |
4.4.2 铁塔建模 | 第42-43页 |
4.4.3 计算分析 | 第43-45页 |
4.4.4 铁塔的屏蔽作用和畸变作用分析 | 第45-48页 |
4.4.5 铁塔影响范围分析 | 第48-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-51页 |
5 特高压直流输电线路下地面合成电场的逆问题研究 | 第51-62页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 问题的基本思想及主要方法 | 第51-56页 |
5.2.1 问题的基本思想 | 第51页 |
5.2.2 建立模型与目标方程 | 第51-52页 |
5.2.3 非线性逆问题的线性化 | 第52-53页 |
5.2.4 逆问题的病态性 | 第53页 |
5.2.5 主元加权法及阻尼最小二乘法简介 | 第53-54页 |
5.2.6 主元加权—修正 Newton 法 | 第54-55页 |
5.2.7 算法步骤及流程图 | 第55-56页 |
5.3 实例验证 | 第56-60页 |
5.4 测点数目的影响 | 第60-61页 |
5.5 本章小结 | 第61-62页 |
6 论文总结与展望 | 第62-64页 |
6.1 论文的主要工作及研究成果 | 第62-63页 |
6.2 需要进一步研究的问题 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |