摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
1.3 本文的主要研究工作 | 第14-15页 |
第2章 地磁暴电网GIC计算的基础理论 | 第15-27页 |
2.1 地磁感应电流的产生过程与流通路径 | 第15-17页 |
2.2 基于地磁数据的三维地电场模型 | 第17-25页 |
2.2.1 基本模型 | 第17-19页 |
2.2.2 三维大地模型与求解算法 | 第19-25页 |
2.3 电网GIC的计算方法 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 基于WAMS数据的变压器磁暴响应 | 第27-41页 |
3.1 GIC引起励磁电流与无功损耗增加的原理 | 第27-32页 |
3.1.1 GIC引起励磁电流变化的原理 | 第28-30页 |
3.1.2 GIC引起无功功率变化的原理 | 第30-32页 |
3.2 同步相量测量电气量对GIC的响应 | 第32-35页 |
3.2.1 基波无功对GIC的响应模型 | 第33-34页 |
3.2.2 励磁电流对GIC的响应模型 | 第34-35页 |
3.3 变压器GIC无功效应的计算方法 | 第35-40页 |
3.3.1 基于变压器固定参数的GIC无功计算方法 | 第36-38页 |
3.3.2 采用同步相量测量的GIC无功计算方法 | 第38-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 地磁暴侵害500kV阳泉变电站分析 | 第41-62页 |
4.1 阳泉500kV变电站GIC计算 | 第41-48页 |
4.1.1 磁暴期间的GMD数据 | 第42-46页 |
4.1.2 阳泉变电站多次磁暴事件的GIC计算 | 第46-48页 |
4.2 采用同步相量测量的变压器GIC无功特征分析 | 第48-56页 |
4.2.1 量测无功对GIC的响应 | 第48-53页 |
4.2.2 量测励磁电流对GIC的响应 | 第53-56页 |
4.3 变压器GIC无功算法的验证分析 | 第56-61页 |
4.3.1 采用GIC计算值验证变压器GIC无功算法 | 第56-60页 |
4.3.2 采用K值算法与量测法的GIC无功计算比较 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 结论与展望 | 第62-64页 |
5.1 结论 | 第62页 |
5.2 展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |