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特高压串补线路潜供电弧特性及抑制措施研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 引言第11-20页
    1.1 特高压输电技术研究现状与发展规划第11-13页
    1.2 潜供电弧的研究现状第13-15页
    1.3 串联补偿电容器第15-19页
        1.3.1 输电线路采取串补装置的意义第15-17页
        1.3.2 串联补偿的作用第17-18页
        1.3.3 串联补偿系统中潜供电弧的特性第18-19页
    1.4 本论文研究内容第19-20页
第2章 潜供电弧的机理分析及数学模型第20-31页
    2.1 单相自动重合闸时潜供电流的机理分析第20-23页
        2.1.1 单相重合时间第20-21页
        2.1.2 潜供电弧的熄灭时间第21-22页
        2.1.3 潜供电流的机理分析第22-23页
    2.2 集中参数电路模型第23-24页
    2.3 分布参数电路模型第24-30页
        2.3.1 基本参数第24-25页
        2.3.2 数学模型第25-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 潜供电弧参数的仿真分析第31-50页
    3.1 串补线路潜供电弧仿真分析第31-37页
        3.1.1 特高压串补系统的模型建立第31-32页
        3.1.2 小电抗值及故障点位置对潜供电流幅值影响分析第32-34页
        3.1.3 恢复电压的仿真分析第34-35页
        3.1.4 弧道电阻对潜供电流幅值影响分析第35-37页
    3.2 串补输电线路中潜供电弧的频率特性计算分析第37-41页
        3.2.1 串补输电线路潜供电流模型分析第37-40页
        3.2.2 串补输电线路恢复电压模型分析第40-41页
    3.3 特高压同塔双回输电线路潜供电弧的仿真分析第41-46页
        3.3.1 系统概况及仿真计算条件第41-43页
        3.3.2 双回线路潜供电弧计算结果第43-44页
        3.3.3 输送潮流对潜供电流的影响第44-45页
        3.3.4 快速接地开关的接地电阻对潜供电弧参数的影响第45-46页
    3.4 影响潜供电弧的其他因素第46-48页
        3.4.1 引弧电流第46-47页
        3.4.2 风速和风向的影响第47-48页
        3.4.3 导线的排列布置第48页
    3.5 本章小结第48-50页
第4章 特高压串补输电线路潜供电弧抑制措施第50-63页
    4.1 抑制方法介绍第50-56页
        4.1.1 并联电抗器中性点安装小电抗补偿第50-52页
        4.1.2 选择开关式并联电抗器组第52-54页
        4.1.3 快速接地开关第54-55页
        4.1.4 混合式单相触发跳闸第55-56页
        4.1.5 线路分区与开关站第56页
    4.2 高抗优化配置方法第56-59页
        4.2.1 电容矩阵计算公式第56-57页
        4.2.2 高抗参数优化计算公式第57-59页
    4.3 并联电抗器中性点接小电抗的取值范围第59-62页
    4.4 本章总结第62-63页
第5章 结论与展望第63-65页
    5.1 结论第63-64页
    5.2 展望第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-70页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第70页

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