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HVDC-VCB系统中氧化锌避雷器的特性分析与参数选择

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第7-17页
    1.1 课题研究背景及意义第7-8页
    1.2 国内外高压直流断路器研究现状第8-11页
    1.3 直流开断原理及方法第11-14页
        1.3.1 直流开断原理第11-12页
        1.3.2 直流开断方法第12-14页
    1.4 直流开断系统过电压抑制措研究现状第14-16页
    1.5 本文的主要工作第16-17页
2 基于有源换流的HVDC-VCB开断系统分析第17-27页
    2.1 高压直流开断系统拓扑结构第17-18页
    2.2 直流开断系统实验模型的建立第18-19页
    2.3 基于有源换流的HVDC-VCB工作原理第19-20页
    2.4 HVDC-VCB开断过程理论分析第20-26页
        2.4.1 基于系统模型开断过程理论分析第20-24页
        2.4.2 基于试验模型开断过电压理论分析第24-25页
        2.4.3 直流开断系统剩余能量分析第25-26页
    2.5 本章小结第26-27页
3 HVDC-VCB中ZnO避雷器特性分析第27-38页
    3.1 HVDC-VCB中ZnO避雷器的应用第27-28页
    3.2 HVDC-VCB中ZnO避雷器伏安特性分析第28-33页
        3.2.1 ZnO避雷器冲击试验电路第28-30页
        3.2.2 ZnO避雷器动态伏安特性第30-32页
        3.2.3 ZnO避雷器的静态伏安特性第32-33页
    3.3 HVDC-VCB中系统电流对残压的影响第33-35页
        3.3.1 电流幅值对残压的影响第33-35页
        3.3.2 电流波形对残压的影响第35页
    3.4 HVDC-VCB中MOV的并联运行第35-36页
    3.5 本章小结第36-38页
4 60kV/16kA直流开断系统中ZnO避雷器参数选择第38-46页
    4.1 系统基本参数确定第38-39页
    4.2 ZnO避雷器参数选择依据第39-41页
    4.3 60kV/16kA系统ZnO避雷器电压参数的确定第41-43页
    4.4 60kV/16kA系统ZnO避雷器吸能结构的确定第43-45页
        4.4.1 ZnO避雷器吸能容量的确定第43-44页
        4.4.2 ZnO避雷器并联支数的确定第44-45页
    4.5 本章小结第45-46页
5 基于60kV/16kADC-VCB开断过程的仿真分析第46-55页
    5.1 系统模型仿真分析第46-50页
        5.1.1 平波电抗器Ls对开断系统的影响第46-48页
        5.1.2 开断短路电流幅值对开断系统的影响第48页
        5.1.3 ZnO避雷器限压水平对开断系统的影响第48-50页
        5.1.4 ZnO避雷器并联支数对残压的影响第50页
    5.2 系统与实验模型仿真结果对比第50-54页
        5.2.1 实验仿真模型搭建第50-51页
        5.2.2 未加ZnO避雷器时主断口过电压对比第51-52页
        5.2.3 加ZnO避雷器后系统与实验开断过程对比分析第52-54页
    5.3 本章小结第54-55页
结论第55-57页
参考文献第57-60页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第60-61页
致谢第61-63页

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