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输电线路动态增容决策支持技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 背景和意义第10-11页
    1.2 输电线路动态增容技术国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 国外研究现状第11-13页
        1.2.2 国内研究现状第13-15页
    1.3 现有输电线路动态增容技术的不足第15-16页
        1.3.1 动态增容最大载流容量计算方法上的不足第15-16页
        1.3.2 输电线路动态增容系统上的不足第16页
    1.4 论文主要工作第16-18页
第二章 输电线路动态增容最大载流量精确计算第18-32页
    2.1 导线热平衡方程第18-21页
        2.1.1 稳态热平衡方程第19-20页
        2.1.2 暂态热平衡方程第20-21页
        2.1.3 暂态温升时间计算第21页
    2.2 现有的最大载流量计算模型第21-26页
        2.2.1 气候模型第21-22页
        2.2.2 温度模型第22-23页
        2.2.3 张力模型第23页
        2.2.4 热路模型第23-25页
        2.2.5 现有各最大载流量计算模型比较第25-26页
    2.3 虚拟导线比对模型第26-28页
    2.4 虚拟导线比对模型验证实验第28-29页
    2.5 本章小结第29-32页
第三章 基于行波传输时差的导线弧垂实时测量及导线温度校正方法第32-44页
    3.1 现有弧垂实时测量方法第32-35页
        3.1.1 线路的基本空间曲线方程第32-34页
        3.1.2 利用张力传感器实时测量弧垂第34页
        3.1.3 利用倾角传感器实时测量弧垂第34-35页
        3.1.4 利用温度传感器实时测量弧垂第35页
    3.2 基于行波传输时差的弧垂实时测量方法第35-38页
        3.2.1 行波传输特性分析第35-37页
        3.2.2 基于行波传输时差的弧垂计算模型第37-38页
    3.3 行波传输时差及导线温度的校正方法第38-40页
        3.3.1 基于行波传输时差的导线温度计算模型第38-39页
        3.3.2 行波传输时差及导线温度的校正第39-40页
    3.4 实验及试验验证第40-43页
        3.4.1 行波传输特性试验第40-42页
        3.4.2 导线行波传输时差-弧垂实验第42-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 输电线路动态增容决策支持系统第44-53页
    4.1 系统整体结构设计第44-51页
        4.1.1 行波传感器设计第45-48页
        4.1.2 高精度同步时钟设计第48-50页
        4.1.3 高压等电位电源设计第50-51页
    4.2 动态增容决策支持系统的功能实现第51-52页
    4.3 本章小结第52-53页
第五章 全文总结及展望第53-55页
    研究内容第53页
    特点及创新第53-54页
    展望第54-55页
参考文献第55-59页
致谢第59-61页
附录A 攻读硕士学位期间完成的论文第61-63页
附录B 攻读硕士学位期间获得的奖励第63-65页
附录C 攻读硕士学位期间所参与的项目第65页

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