特高压直流换流阀多重阀试验方法及装置研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 直流输电技术概述 | 第9-13页 |
1.1.1 直流输电原理 | 第9-10页 |
1.1.2 直流输电现状和前景 | 第10-11页 |
1.1.3 直流输电换流阀 | 第11-12页 |
1.1.4 直流换流阀试验技术 | 第12-13页 |
1.2 直流换流阀多重阀绝缘型式试验技术 | 第13-15页 |
1.2.1 高压直流换流阀多重阀绝缘型式试验 | 第13-14页 |
1.2.2 特高压换流阀多重阀试验研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 特高压换流阀多重阀试验研究的必要性 | 第15页 |
1.3 本论文的主要工作 | 第15-17页 |
第二章 特高压直流换流阀多重阀试验要求 | 第17-28页 |
2.1 换流阀工作原理 | 第17-18页 |
2.2 换流阀过电压应力 | 第18-22页 |
2.2.1 交流侧引起的操作冲击和暂态过电压 | 第19页 |
2.2.2 直流系统的操作过电压和暂态过电压 | 第19-21页 |
2.2.3 雷电过电压 | 第21-22页 |
2.2.4 陡波过电压 | 第22页 |
2.3 多重阀型式试验的一般要求 | 第22-26页 |
2.3.1 试验对象 | 第22-24页 |
2.3.2 直流耐压试验要求 | 第24-25页 |
2.3.3 操作冲击试验要求 | 第25页 |
2.3.4 雷电冲击试验要求 | 第25-26页 |
2.3.5 陡波前冲击试验要求 | 第26页 |
2.4 多重阀型式试验的特殊要求 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 特高压直流换流阀多重阀试验方法 | 第28-42页 |
3.1 等效试验 | 第28-30页 |
3.1.1 标准要求 | 第28页 |
3.1.2 等效负载 | 第28-30页 |
3.2 等效负载拓扑设计 | 第30-33页 |
3.2.1 试品阀结构 | 第30-31页 |
3.2.2 等效负载结构调研 | 第31-32页 |
3.2.3 等效负载结构拓扑 | 第32-33页 |
3.3 试验拓扑和试验方法 | 第33-41页 |
3.3.1 直流耐压试验 | 第34-36页 |
3.3.2 操作冲击试验 | 第36-39页 |
3.3.3 雷电及陡波冲击试验 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 直流换流阀多重阀试验装置开发设计 | 第42-66页 |
4.1 电压发生装置拓扑与参数设计 | 第42-47页 |
4.1.1 直流耐压装置拓扑与参数设计 | 第42-44页 |
4.1.2 冲击电压装置拓扑与参数设计 | 第44-47页 |
4.2 电压发生装置布局设计 | 第47-55页 |
4.2.1 试验场地介绍 | 第47-48页 |
4.2.2 直流耐压装置布局分析 | 第48-53页 |
4.2.3 冲击电压装置布局分析 | 第53-55页 |
4.3 等效负载设计 | 第55-65页 |
4.3.1 参数设计 | 第55-59页 |
4.3.2 等效负载结构设计 | 第59-60页 |
4.3.3 多重阀试验电压测量方法 | 第60-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 工程应用 | 第66-75页 |
5.1 巴西美丽山Ⅰ期特高压工程多重阀试验 | 第66-71页 |
5.1.1 工程概况及试验对象 | 第66-68页 |
5.1.2 多重阀试验参数及要求 | 第68-69页 |
5.1.3 多重阀试验结果 | 第69-71页 |
5.2 ±1100kV特高压换流阀多重阀试验 | 第71-74页 |
5.2.1 工程概况及试验对象 | 第71-72页 |
5.2.2 多重阀试验参数及要求 | 第72页 |
5.2.3 多重阀试验结果 | 第72-74页 |
5.3 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 结论与展望 | 第75-77页 |
6.1 结论 | 第75-76页 |
6.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |