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海上风电场投入并联电抗器的过电压及防护研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1.绪论第11-20页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 课题研究背景第12-18页
        1.2.1 国内外海上风力发电发展情况第12-15页
        1.2.2 海上风电场过电压研究背景第15-17页
        1.2.3 过电压防护研究背景第17-18页
        1.2.4 海上风电场仿真软件背景第18页
    1.3 论文的主要工作第18-20页
2.考虑电弧特性的真空断路器高频暂态模型第20-31页
    2.1 引言第20页
    2.2 真空断路器电弧特性第20-22页
        2.2.1 电流截断第20-21页
        2.2.2 电弧持续时间第21页
        2.2.3 暂态恢复电压第21-22页
        2.2.4 多次预击穿现象第22页
    2.3 真空断路器高频暂态模型第22-27页
        2.3.1 真空断路器高频暂态模型结构第22-23页
        2.3.2 真空断路器高频暂态模型控制逻辑第23-27页
    2.4 真空断路器高频暂态模型结果对比与验证第27-30页
        2.4.1 真空断路器高频暂态模型与工频模型的比较第27-28页
        2.4.2 真空断路器高频暂态模型的试验验证第28-30页
    2.5 本章小结第30-31页
3.基于曲线拟合的双馈异步发电机替代电感整定第31-44页
    3.1 引言第31页
    3.2 常用风力发电机对比第31-32页
    3.3 双馈异步发电机电磁暂态模型第32-35页
        3.3.1 风力机及其控制系统模型第32-34页
        3.3.2 电气控制模型第34页
        3.3.3 发电机和变流器模型第34-35页
    3.4 双馈异步发电机电磁暂态模型仿真结果第35-39页
    3.5 双馈异步发电机替代电感整定第39-42页
    3.6 本章小结第42-44页
4.海上风电场合闸暂态过电压仿真研究第44-55页
    4.1 引言第44页
    4.2 海上风电场概述第44-45页
    4.3 基于PSCAD搭建海上风电场高频模型第45-49页
    4.4 海上风电场仿真结果第49-54页
        4.4.1 合闸时间对过电压的影响第49页
        4.4.2 电抗器首端过电压对比第49-52页
        4.4.3 35kV汇流母线过电压对比第52-53页
        4.4.4 风机端变压器过电压对比第53-54页
    4.5 本章小结第54-55页
5.海上风电场合闸过电压防护研究第55-64页
    5.1 引言第55页
    5.2 操作过电压保护设备第55-58页
        5.2.1 避雷器第55-56页
        5.2.2 并联电容器第56-57页
        5.2.3 阻容吸收器第57-58页
    5.3 多种操作过电压保护方式及效果对比第58-63页
        5.3.1 电抗器侧安装避雷器第58-59页
        5.3.2 电抗器侧安装避雷器及并联电容器第59-60页
        5.3.3 电抗器侧安装避雷器及阻容吸收器第60-63页
    5.4 本章小结第63-64页
6.总结与展望第64-66页
    6.1 总结第64-65页
    6.2 未来工作第65-66页
参考文献第66-70页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第70-71页
致谢第71-72页
附件第72页

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