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高压直流输电线路故障分析与保护的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 课题背景及意义第12-14页
    1.2 研究现状第14-21页
        1.2.1 LCC-HVDC直流线路短路故障分析方法第14-18页
        1.2.2 LCC-HVDC直流线路保护及可靠性评估第18-20页
        1.2.3 MMC-HVDC直流线路保护及恢复策略第20-21页
    1.3 本文所做工作第21-23页
第二章 高压直流线路短路故障快速计算方法第23-42页
    2.1 引言第23页
    2.2 直流线路故障分析相频域模型第23-28页
        2.2.1 建模分析第23-25页
        2.2.2 依频元件模型第25-26页
        2.2.3 时频域转换的技术路线第26-28页
    2.3 降序分段自适应匹配算法第28-32页
        2.3.1 降序分段匹配的优越性论证第28-30页
        2.3.2 在各子频段上匹配时的自适应方法第30-32页
    2.4 算例第32-41页
        2.4.1 系统参数第33-35页
        2.4.2 降序方法有效性验证第35-39页
        2.4.3 暂态行波的时域计算结果第39-40页
        2.4.4 所提计算方法与数字仿真所用CPU机时对比第40-41页
    2.5 本章小结第41-42页
第三章 高压直流线路短路故障行波保护动作概率计算与分析方法第42-57页
    3.1 引言第42页
    3.2 行波保护原理及动作逻辑第42-45页
    3.3 行波保护动作不确定性分析第45-48页
        3.3.1 不同故障位置时保护动作的不确定性分析第45-46页
        3.3.2 不同时刻发生故障时保护动作的不确定性第46-47页
        3.3.3 故障条件相关的概率模型第47-48页
    3.4 控制系统对行波保护的影响分析第48-50页
    3.5 系统运行方式变化对行波保护影响分析第50-52页
    3.6 算例第52-56页
        3.6.1 行波保护动作概率受各因素影响程度探析第52-54页
        3.6.2 运行方式的影响探析第54-56页
    3.7 本章小结第56-57页
第四章 高压直流线路短路故障行波对过渡电阻的全局灵敏度分析及行波快速预测第57-69页
    4.1 引言第57页
    4.2 全局灵敏度分析计算方法第57-62页
        4.2.1 基于一阶导数的局部灵敏度分析第57-59页
        4.2.2 关键比例关系推导第59-60页
        4.2.3 全局灵敏度系数的推出第60-62页
    4.3 时频转换建模方法第62-63页
        4.3.1 频域采样方案及阶数估计第62页
        4.3.2 模型识别第62-63页
    4.4 算例第63-68页
        4.4.1 全局灵敏度系数的拟合结果第63-65页
        4.4.2 行波预测结果第65-67页
        4.4.3 CPU时间对比第67页
        4.4.4 所提方法在行波保护研究中的应用第67-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第五章 一种新型MMC-HVDC直流侧故障快速隔离与恢复策略第69-82页
    5.1 引言第69-70页
    5.2 现有背靠背晶闸管保护原理及其缺陷第70-73页
    5.3 双向晶闸管与开关型零损耗限流装置相配合的保护方案第73-77页
        5.3.1 保护原理第73-75页
        5.3.2 限流电抗器Lf设计第75-76页
        5.3.3 故障检测及故障恢复策略第76-77页
    5.4 算例第77-81页
        5.4.1 故障清除及限流效果验证第78-79页
        5.4.2 对直流故障清除时间的讨论第79页
        5.4.3 故障检测及恢复策略验证第79-81页
    5.5 本章小结第81-82页
结论第82-84页
    1 本文的主要结论第82-83页
    2 今后研究工作展望第83-84页
参考文献第84-94页
攻读博士学位期间取得的研究成果第94-96页
致谢第96-97页
附件第97页

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