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高压直流输电线路故障辨识及保护的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 HVDC输电线路传统保护方案第12-13页
        1.2.2 传统行波保护的研究与改进第13-14页
        1.2.3 新型HVDC线路主保护的研究第14-16页
    1.3 本文的主要研究内容第16-17页
第2章 HVDC输电系统模型的建立第17-32页
    2.1 HVDC输电系统稳态工况下的基本控制原理第17-20页
        2.1.1 两端双极HVDC输电系统的构成第17-18页
        2.1.2 两端双极HVDC输电系统的基本控制原理第18-20页
    2.2 CIGRE HVDC系统模型第20-21页
    2.3 CIGRE HVDC系统的控制系统第21-26页
        2.3.1 直流系统换流器基本控制方式第22-23页
        2.3.2 CIGRE HVDC模型的控制系统第23-26页
    2.4 双极HVDC输电系统模型的建立第26-28页
    2.5 双极HVDC输电系统正常运行及故障仿真第28-31页
        2.5.1 正常运行时的电气量波形第28-29页
        2.5.2 直流线路区内外故障时的电气量波形第29-31页
    2.6 本章小结第31-32页
第3章 HVDC输电线路传统行波保护动作特性的分析第32-41页
    3.1 HVDC输电线路的保护配置第32-33页
    3.2 影响行波保护正确动作的因素第33-36页
        3.2.1 过渡电阻对行波保护的影响第33-34页
        3.2.2 故障距离对行波保护的影响第34-35页
        3.2.3 直流输电边界对行波保护的影响第35-36页
    3.3 HVDC输电线路故障暂态过程与控制系统动态特性第36-38页
        3.3.1 过渡电阻对输电线路暂态过程与控制系统动态特性的影响第36-38页
        3.3.2 故障距离对输电线路暂态过程与控制系统动态特性的影响第38页
    3.4 HVDC输电线路的故障恢复特性第38-40页
        3.4.1 过渡电阻对输电线路故障恢复特性的影响第38-39页
        3.4.2 故障距离对输电线路故障恢复特性的影响第39-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第4章 HVDC输电线路雷击模型及特性分析第41-57页
    4.1 HVDC输电线路雷击的基本理论第41-42页
    4.2 HVDC输电线路雷击仿真模型第42-52页
        4.2.1 雷电流模型第42-44页
        4.2.2 杆塔模型第44-46页
        4.2.3 绝缘子闪络模型第46-49页
        4.2.4 冲击接地阻抗模型第49-50页
        4.2.5 HVDC输电线路雷击仿真模型第50-52页
    4.3 雷击仿真特性的分析第52-55页
        4.3.1 雷电反击仿真特性的分析第52-54页
        4.3.2 雷电绕击仿真特性的分析第54-55页
    4.4 本章小结第55-57页
第5章 HVDC输电线路故障辨识及保护方案的研究第57-69页
    5.1 HVDC输电线路边界特性分析第57-58页
    5.2 基于电压高频能量占比的线路区内外故障辨识及保护判据第58-60页
        5.2.1 小波能量理论及相模变换第58-59页
        5.2.2 基于小波能谱的线路区内外故障辨识及保护判据第59-60页
    5.3 基于极波均值比值的故障极辨识及保护判据第60-63页
        5.3.1 HVDC故障选极理论基础第60-61页
        5.3.2 基于极波均值比值的故障极辨识及保护判据第61-63页
    5.4 HVDC输电线路雷击故障辨识及保护判据第63-65页
        5.4.1 基于相关性分析的雷击干扰辨识第63-64页
        5.4.2 基于相关性分析和小波能谱熵融合的故障辨识第64-65页
    5.5 HVDC输电线路故障保护方案及仿真验证第65-68页
    5.6 本章小结第68-69页
结论第69-71页
参考文献第71-76页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第76-77页
致谢第77页

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