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交流线路对并行直流融冰系统的工频电磁影响及抗干扰研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-16页
    1.1 研究背景和意义第8-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 关于直流融冰的研究现状第11-12页
        1.2.2 关于并行线路的研究现状第12-14页
    1.3 论文主要工作第14-16页
2 交流线路对并行直流融冰线路的电磁干扰模型第16-28页
    2.1 交流线路对并行直流融冰线路电磁干扰的机理第16-17页
    2.2 输电线路的模型第17-25页
        2.2.1 PI 型等值电路模型第17-18页
        2.2.2 贝杰龙(Bergeron)线路模型第18-22页
        2.2.3 频变传输线模型(Frequency-Dependent Models)第22-25页
    2.3 输电线路耦合参数的计算第25-27页
    2.4 本章小结第27-28页
3 交流线路与直流融冰系统的仿真建模第28-42页
    3.1 交流线路的仿真模型第28-30页
    3.2 直流融冰系统的仿真模型第30-41页
        3.2.1 直流融冰系统的工作原理第30-36页
        3.2.2 直流融冰系统的仿真模型第36-40页
        3.2.3 实例仿真第40-41页
    3.3 本章小结第41-42页
4 交流线路对并行直流融冰系统工频电磁干扰的分析第42-54页
    4.1 融冰线路中工频感应电流计算及影响因素分析第42-47页
        4.1.1 并行交流线路输送功率的影响第43-44页
        4.1.2 并行线路长度的影响第44-45页
        4.1.3 并行线路间距的影响第45-46页
        4.1.4 并行线路换位的影响第46页
        4.1.5 小结第46-47页
    4.2 工频感应电流对融冰系统 50Hz 保护影响第47-48页
    4.3 工频感应电流对融冰系统换流变压器的影响第48-51页
        4.3.1 直流偏磁现象第48页
        4.3.2 工频感应电流引起的直流偏磁电流的影响第48-51页
    4.4 融冰系统的防护措施第51-53页
    4.5 本章小结第53-54页
5 直流融冰系统 50Hz 保护判据的优化第54-69页
    5.1 换流器的开关函数模型第54-55页
    5.2 整流器脉冲丢失时融冰系统直流侧的谐波特征分析第55-57页
        5.2.1 整流器脉冲丢失时的开关函数推导第55-56页
        5.2.2 整流器脉冲丢失时的谐波特征分析第56-57页
    5.3 交流线路对并行直流融冰线路感应工频分量的特征分析第57-58页
    5.4 并行线路融冰时融冰系统发生脉冲丢失故障第58-59页
    5.5 仿真分析验证第59-65页
    5.6 融冰系统 50Hz 保护判据的优化第65-68页
        5.6.1 几类工况下工频分量的特征比较第65-66页
        5.6.2 50Hz 保护判据的优化第66-68页
    5.7 小结第68-69页
6 总结与展望第69-71页
    6.1 总结第69页
    6.2 展望第69-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-76页
附录第76页

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