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多次地磁暴侵害500kV变压器的GIC无功效应研究

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

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