摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 引言 | 第11-18页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 直流输电应用的必要性 | 第11-13页 |
1.2.1 直流输电的优点 | 第11-12页 |
1.2.2 直流输电存在的问题 | 第12页 |
1.2.3 直流输电的主要用途 | 第12-13页 |
1.3 国内外直流输电的发展情况 | 第13-16页 |
1.3.1 国外直流输电的发展 | 第13-14页 |
1.3.2 我国的直流输电发展情况 | 第14-16页 |
1.4 旁通对在控制策略中的作用及对直流输电系统的影响 | 第16-18页 |
1.4.1 旁通对在控制策略中的作用 | 第16-17页 |
1.4.2 旁通对对于直流系统的影响 | 第17-18页 |
第二章 HDVC建模及基础原理 | 第18-31页 |
2.1 高压直流输电模型: | 第18-20页 |
2.1.1 国际大电网会议(CIGRE)标准模型 | 第18页 |
2.1.2 国内工程中的直流系统模型 | 第18-20页 |
2.2 换流原理 | 第20-25页 |
2.2.1 6脉动换流桥 | 第20页 |
2.2.2 理想空载下的无相控整流 | 第20-22页 |
2.2.3 有载相控整流 | 第22-23页 |
2.2.4 6脉动换流器逆变 | 第23-25页 |
2.3 直流控制系统 | 第25-31页 |
2.3.1 控制系统的组成 | 第26-28页 |
2.3.2 控制系统的基本配置 | 第28-31页 |
第三章 旁通对在直流系统故障处理中的作用 | 第31-38页 |
3.1 旁通对介绍 | 第31页 |
3.2 不使用旁通对时的故障分析 | 第31-36页 |
3.3 使用旁通对策略时的故障分析 | 第36-38页 |
第四章 旁通对在直流闭锁策略中的应用 | 第38-51页 |
4.1 直流控制系统闭锁策略(Block) | 第38-41页 |
4.1.1 SIMADYN D技术下的闭锁策略 | 第38-39页 |
4.1.2 MACH2技术下的闭锁策略 | 第39-41页 |
4.2 X、Y、Z Block在直流输电控制策略中的应用 | 第41-48页 |
4.2.1 X Block | 第41-43页 |
4.2.2 Y Block | 第43-46页 |
4.2.3 Z BLOCK | 第46-47页 |
4.2.4 S BLOCK | 第47-48页 |
4.3 紧急闭锁 | 第48-49页 |
4.4 本章总结 | 第49-51页 |
第五章 旁通对投入时机的选择及误投旁通对的分析 | 第51-66页 |
5.1 旁通对投入的时机 | 第51-55页 |
5.2 误投旁通对分析 | 第55-62页 |
5.2.1 极I换流变阀侧发生故障时投入不同相BPP | 第55-58页 |
5.2.2 极I换流变阀侧发生故障时投入同相BPP | 第58页 |
5.2.3 极II换流变阀侧发生故障时投入不同相BPP | 第58-60页 |
5.2.4 极II换流变阀侧发生故障时投入同相BPP | 第60页 |
5.2.5 总结与改进策略 | 第60-62页 |
5.3 逆变侧误投旁通对分析 | 第62-64页 |
5.3.1 整流侧控制保护正常运行 | 第62-63页 |
5.3.2 整流侧处于停极状态 | 第63-64页 |
5.4 本章总结 | 第64-66页 |
第六章 旁通对投入时过电压仿真分析 | 第66-77页 |
6.1 直流输电系统过电压 | 第66-68页 |
6.1.1 来自交流侧过电压 | 第66-67页 |
6.1.2 来自直流侧过电压 | 第67-68页 |
6.1.3 来自直流线路过电压 | 第68页 |
6.2 整流侧投旁通对对过电压的影响 | 第68-72页 |
6.2.1 交流故障恢复时投入旁通对 | 第69页 |
6.2.2 交流侧甩负荷时投入旁通对 | 第69-70页 |
6.2.3 换流变投入时旁通对投入 | 第70-71页 |
6.2.4 逆变侧失去交流电源时投入旁通对 | 第71页 |
6.2.5 全电压启动时旁通对投入 | 第71-72页 |
6.3 逆变侧投BPP与过电压 | 第72-75页 |
6.4 本章总结 | 第75-77页 |
第七章 结论与展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第83页 |