摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究背景和意义 | 第12-14页 |
1.2 研究现状 | 第14-20页 |
1.2.1 多直流馈入受端系统稳定性 | 第14-16页 |
1.2.2 短路电流限制方案优化 | 第16-20页 |
1.3 本文工作 | 第20-24页 |
第2章 考虑直流系统控制方式的多馈入短路比 | 第24-38页 |
2.1 现阶段多馈入短路比定义的不足 | 第24-26页 |
2.2 直流系统的控制方式及其无功外特性 | 第26-31页 |
2.3 考虑直流系统控制方式的多馈入短路比的推导 | 第31-33页 |
2.4 算例分析 | 第33-35页 |
2.5 小结 | 第35-38页 |
第3章 考虑单相短路电流限制的交流系统限流优化 | 第38-62页 |
3.1 单相短路电流超标问题 | 第38-41页 |
3.1.1 单相短路电流超标问题的出现 | 第38页 |
3.1.2 单相短路电流超标问题的原因分析 | 第38-40页 |
3.1.3 限制单相短路电流的专门措施分析 | 第40-41页 |
3.2 限流措施的灵敏度和经济性分析 | 第41-49页 |
3.2.1 开断线路 | 第42-43页 |
3.2.2 母线分段运行 | 第43-44页 |
3.2.3 线路出串 | 第44-45页 |
3.2.4 加装线路串联电抗 | 第45-46页 |
3.2.5 换用高阻抗变压器 | 第46-47页 |
3.2.6 加装中性点小电抗 | 第47-49页 |
3.3 考虑单相短路电流限制的交流系统限流优化方法 | 第49-54页 |
3.3.1 限流措施配置对象的筛选 | 第49-50页 |
3.3.2 限流优化的数学模型 | 第50-52页 |
3.3.3 限流优化的求解过程 | 第52-54页 |
3.4 算例分析 | 第54-61页 |
3.4.1 IEEE 9节点系统算例 | 第55-57页 |
3.4.2 济宁220kV地区电网算例 | 第57-59页 |
3.4.3 潍坊220kV地区电网算例 | 第59-61页 |
3.5 小结 | 第61-62页 |
第4章 考虑多直流馈入的交直流混合系统综合限流优化 | 第62-76页 |
4.1 限流措施与多馈入短路比的关系 | 第62页 |
4.2 分区限流优化方案 | 第62-66页 |
4.2.1 电磁环网与分区限流 | 第62-64页 |
4.2.2 分区限流优化方法 | 第64-66页 |
4.3 多目标综合限流优化方案 | 第66-70页 |
4.3.1 数学模型 | 第66-67页 |
4.3.2 求解方法与流程 | 第67-70页 |
4.4 算例分析 | 第70-75页 |
4.4.1 分区限流优化 | 第71-73页 |
4.4.2 多目标限流优化 | 第73-75页 |
4.5 小结 | 第75-76页 |
第5章 结论与展望 | 第76-78页 |
5.1 结论 | 第76-77页 |
5.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第86-87页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第87页 |