摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第11-15页 |
1.1.1 我国特高压输电发展动因、现状和趋势 | 第11-12页 |
1.1.2 输电线路共用走廊架设的必然性及其发展 | 第12-14页 |
1.1.3 共用走廊高压输电线路特点及存在的问题 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究进展 | 第15-18页 |
1.2.1 输电线路地面电场 | 第15-17页 |
1.2.2 输电走廊线路间电磁耦合及电气不平衡度 | 第17-18页 |
1.2.3 共用走廊输电线路布局设计 | 第18页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第18-20页 |
第2章 交、直流共用输电走廊地面电场研究 | 第20-43页 |
2.1 共用走廊区域地面场强计算方法 | 第20-25页 |
2.2 共用走廊参数对地面场强的影响 | 第25-31页 |
2.2.1 交流线路结构对地面场强的影响 | 第25-28页 |
2.2.2 接近距离对地面场强的影响 | 第28-29页 |
2.2.3 导线高度对地面场强的影响 | 第29-30页 |
2.2.4 交流线路相序排列方式对地面场强的影响 | 第30-31页 |
2.3 共用走廊高压输电线路最优相序排列方式 | 第31-42页 |
2.3.1 最优相序排列方式的提出 | 第31-37页 |
2.3.2 验证及应用 | 第37-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 交、直流共用输电走廊线路电磁耦合研究 | 第43-63页 |
3.1 架空线路系统导线-地回路阻抗 | 第43-48页 |
3.1.1 基于复数镜像法的阻抗计算方法 | 第43-45页 |
3.1.2 大地结构对导线-地回路阻抗的影响 | 第45-47页 |
3.1.3 电气参数对导线-地回路阻抗的影响 | 第47-48页 |
3.2 共用走廊高压输电线路电磁耦合计算方法 | 第48-57页 |
3.2.1 计算方法及步骤 | 第48-54页 |
3.2.2 系统参数及结果分析 | 第54-55页 |
3.2.3 运行直流线路上的电磁耦合分量 | 第55-56页 |
3.2.4 停运直流线路上的电磁耦合分量 | 第56-57页 |
3.3 非全线并行架设交、直流输电线路电磁耦合特性 | 第57-62页 |
3.3.1 接近段长度对电磁耦合的影响 | 第58-60页 |
3.3.2 接近段位置对电磁耦合的影响 | 第60-62页 |
3.4 本章小结 | 第62-63页 |
第4章 共用走廊内特高压交流线路电气不平衡度研究 | 第63-81页 |
4.1 不平衡电流产生原因及不平衡度定义 | 第63-67页 |
4.1.1 稳态条件下的相序变换 | 第63-66页 |
4.1.2 电气不平衡度的定义 | 第66-67页 |
4.2 计算模型及规律分析 | 第67-75页 |
4.2.1 电气不平衡度的计算模型 | 第67-68页 |
4.2.2 电气不平衡度的计算结果 | 第68-69页 |
4.2.3 接近段长度对电气不平衡度的影响 | 第69-71页 |
4.2.4 接近段数量对电气不平衡度的影响 | 第71-73页 |
4.2.5 线路输送功率对电气不平衡度的影响 | 第73-75页 |
4.3 电气不平衡度的抑制措施 | 第75-80页 |
4.3.1 电磁耦合对电气不平衡度的影响 | 第75-76页 |
4.3.2 耦合地线的效果评价 | 第76-78页 |
4.3.3 耦合地线架设方式与电气不平衡度的关系 | 第78-80页 |
4.4 本章小结 | 第80-81页 |
第5章 交、直流线路共用输电走廊的优化布置方案 | 第81-90页 |
5.1 共用走廊线路最小接近距离 | 第81-85页 |
5.1.1 现有标准限值 | 第81-82页 |
5.1.2 最优相序排列方式条件下的走廊参数 | 第82-84页 |
5.1.3 交、直流线路共用走廊架设时的最小接近距离 | 第84-85页 |
5.2 最小接近距离条件下输电线路电磁耦合水平 | 第85-87页 |
5.2.1 电磁耦合分量 | 第86-87页 |
5.2.2 电气不平衡度 | 第87页 |
5.3 共用走廊输电线路布局建议 | 第87-89页 |
5.4 本章小结 | 第89-90页 |
结论 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-102页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文和成果 | 第102-104页 |