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高压直流输电线路合成电场及无线电干扰正逆问题研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-30页
    1.1、问题的提出第14-16页
        1.1.1 发展高压直流输电技术的必要性第14-15页
        1.1.2 合成电场及无线电干扰是制约高压直流输电工程建设的关键问题之一第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-28页
        1.2.1 高压直流输电线路合成电场计算研究现状第16-21页
        1.2.2 高压直流输电线路无线电干扰计算研究现状第21-25页
        1.2.3 高压直流输电线路合成电场及无线电干扰逆问题计算研究现状第25-28页
    1.3 本文研究内容第28-30页
第二章 高压直流输电线路合成电场及无线电干扰测试与分析第30-53页
    2.1 高压直流输电线路合成电场仿真计算方法第30-33页
        2.1.1 高压直流输电线路合成电场计算模型第30-32页
        2.1.2 算法流程第32-33页
    2.3 高压直流输电线路合成电场测量方法第33-34页
    2.4 高压直流输电线路合成电场测量值特性分析第34-42页
        2.4.1 负极全压运行下合成电场理论值与测量值的比较分析第35页
        2.4.2 正极半压和负极全压运行下合成电场理论值与测量值的比较分析第35-36页
        2.4.3 双极全压运行下合成电场理论值与测量值的比较分析第36-37页
        2.4.4 测点 1 不同运行方式合成电场分析第37页
        2.4.5 测点 2 不同运行方式合成电场分析第37-38页
        2.4.6 测点 3 不同运行方式合成电场分析第38页
        2.4.7 测点 4 不同运行方式合成电场分析第38-39页
        2.4.8 测点 5 不同运行方式合成电场分析第39-40页
        2.4.9 测点 6 不同运行方式合成电场分析第40页
        2.4.10 不同海拔高度测点合成电场分析第40-41页
        2.4.11 不同测点合成电场的 80%值和 95%值分析第41-42页
    2.5 高压直流输电线路无线电干扰计算方法第42-43页
        2.5.1 高压直流导线等效电荷计算第42页
        2.2.2 高压直流线路无线电干扰的计算第42-43页
    2.6 高压直流输电线路无线电干扰测量方法第43-44页
    2.7 不同运行方式下无线电干扰理论值与测量值的比较分析第44-52页
        2.7.1 负极半压运行下无线电干扰理论值与测量值的比较分析第44-45页
        2.7.2 负极全压运行下无线电干扰理论值与测量值的比较分析第45-46页
        2.7.3 正极半压和负极全压运行下无线电干扰理论值与测量值的比较分析第46-47页
        2.7.4 不同测点双极半压运行下无线电干扰理论值与测量值的比较分析第47-48页
        2.7.5 测点 1 不同运行方式无线电干扰分析第48页
        2.7.6 测点 2 不同运行方式无线电干扰分析第48-49页
        2.7.7 测点 3 不同运行方式无线电干扰分析第49页
        2.7.8 测点 4 不同运行方式无线电干扰分析第49-50页
        2.7.9 测点 5 不同运行方式无线电干扰分析第50-51页
        2.7.10 测点 6 不同运行方式无线电干扰分析第51页
        2.7.11 不同海拔高度测点双极全压无线电干扰分析第51-52页
    2.8 小结第52-53页
第三章 高压直流输电线路合成电场及无线电干扰正问题研究第53-83页
    3.1 高压直流输电线路合成电场正问题物理模型第53-56页
        3.1.1 电晕层电场和放电离子计算模型第54-55页
        3.1.2 非电晕层的合成电场计算模型第55-56页
    3.2 高压直流输电线路合成电场正问题物理模型的数值求解第56-63页
        3.2.1 电晕层电场和放电离子的计算方法第56-61页
        3.2.2 非电晕层的合成电场计算方法第61-63页
    3.3 合成电场正问题求解方法的特性分析与实例应用第63-69页
        3.3.1 高压直流输电线路小波无网格计算法的收敛性分析第63-64页
        3.3.2 不同数据压缩率下合成电场计算精度分析第64页
        3.3.3 不同数据压缩率下合成电场计算时间分析第64-65页
        3.3.4 不同仿真计算方法下合成电场计算时间分析第65-66页
        3.3.5 双极全压运行下高压直流输电线路合成电场仿真精度分析第66页
        3.3.6 正极半压负极全压运行下高压直流输电线路合成电场仿真精度分析第66-67页
        3.3.7 不同温度下高压直流输电线路合成电场仿真分析第67-68页
        3.3.8 不同相对湿度下高压直流输电线路合成电场仿真分析第68页
        3.3.9 不同海拔高度下高压直流输电线路合成电场仿真分析第68-69页
    3.4 高压直流输电线路无线电干扰正问题模型计算方法第69-77页
        3.4.1 电晕电流的计算第69页
        3.4.2 高压直流输电线路无线电干扰正问题计算第69-71页
        3.4.3 高压直流输电线路高频参数计算第71-77页
    3.5 无线电干扰正问题求解方法的特性分析与实例应用第77-81页
        3.5.1 高压直流输电线路分布参数测试方法的实验模型验证第77-78页
        3.5.2 双极全压运行下高压直流输电线路无线电干扰仿真精度分析第78页
        3.5.3 负极全压运行下高压直流输电线路无线电干扰仿真精度分析第78-79页
        3.5.4 不同海拔高度下高压直流输电线路无线电干扰仿真分析第79-80页
        3.5.5 不同温度下高压直流输电线路无线电干扰仿真分析第80页
        3.5.6 不同相对湿度下高压直流输电线路无线电干扰仿真分析第80-81页
    3.6 小结第81-83页
第四章 高压直流输电线路合成电场及无线电干扰逆问题研究第83-96页
    4.1 高压直流输电线路合成电场及无线电干扰逆问题模型第83-91页
        4.1.1 物理模型假设第83-84页
        4.1.2 高压直流输电线路合成电场及无线电干扰逆问题电荷分布研究第84-87页
        4.1.3 基于遗传算法的模拟电荷空间位置优化第87-91页
    4.2 高压直流输电线路合成电场及无线电干扰逆问题的收敛性分析第91页
    4.3 高压直流输电线路合成电场逆问题分析第91-93页
        4.3.1 负极全压下合成电场逆问题分析第91-92页
        4.3.2 双极全压下合成电场逆问题分析第92-93页
    4.4 高压直流输电线路无线电干扰逆问题分析第93-95页
        4.4.1 正极半压和负极全压下合成电场逆问题分析第93-94页
        4.4.2 双极全压下合成电场逆问题分析第94-95页
    4.5 小结第95-96页
第五章 高压直流输电线路合成电场及无线电干扰预测分析与研究第96-109页
    5.1 直流线路合成电场及无线电干扰预测方法第96-101页
        5.1.1 模糊聚类算法第96-97页
        5.1.2 基于 LSSVM 的直流线路合成电场及无线电干扰预测方法第97-101页
    5.2 高压直流输电线路合成电场预测方法的实例分析第101-104页
        5.2.1 不同优化方式的 LSSVM 方法的精度和效率分析第102页
        5.2.2 正极半压和负极全压运行下的合成电场预测结果与分析第102-103页
        5.2.3 双极全压运行下海拔 64m 的合成电场预测结果与分析第103页
        5.2.4 双极全压运行下海拔 1900m 的合成电场预测结果与分析第103-104页
    5.3 高压直流输电线路无线电干扰预测方法的实例分析第104-107页
        5.3.1 负极全压运行下的无线电干扰预测结果与分析第105页
        5.3.2 正极半压和负极全压运行下的无线电干扰预测结果与分析第105-106页
        5.3.3 双极全压运行下海拔 64m 的无线电干扰预测结果与分析第106页
        5.3.4 双极全压运行下海拔 1900m 的无线电干扰预测结果与分析第106-107页
    5.4 小结第107-109页
第六章 结论与展望第109-112页
    6.1 本文结论第109-110页
    6.2 研究工作展望第110-112页
参考文献第112-123页
攻读博士学位期间取得的研究成果第123-126页
致谢第126-127页
附件第127页

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