论文目录 | |
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 HVDC输电线路传统保护方案 | 第12-13页 |
1.2.2 传统行波保护的研究与改进 | 第13-14页 |
1.2.3 新型HVDC线路主保护的研究 | 第14-16页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 HVDC输电系统模型的建立 | 第17-32页 |
2.1 HVDC输电系统稳态工况下的基本控制原理 | 第17-20页 |
2.1.1 两端双极HVDC输电系统的构成 | 第17-18页 |
2.1.2 两端双极HVDC输电系统的基本控制原理 | 第18-20页 |
2.2 CIGRE HVDC系统模型 | 第20-21页 |
2.3 CIGRE HVDC系统的控制系统 | 第21-26页 |
2.3.1 直流系统换流器基本控制方式 | 第22-23页 |
2.3.2 CIGRE HVDC模型的控制系统 | 第23-26页 |
2.4 双极HVDC输电系统模型的建立 | 第26-28页 |
2.5 双极HVDC输电系统正常运行及故障仿真 | 第28-31页 |
2.5.1 正常运行时的电气量波形 | 第28-29页 |
2.5.2 直流线路区内外故障时的电气量波形 | 第29-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 HVDC输电线路传统行波保护动作特性的分析 | 第32-41页 |
3.1 HVDC输电线路的保护配置 | 第32-33页 |
3.2 影响行波保护正确动作的因素 | 第33-36页 |
3.2.1 过渡电阻对行波保护的影响 | 第33-34页 |
3.2.2 故障距离对行波保护的影响 | 第34-35页 |
3.2.3 直流输电边界对行波保护的影响 | 第35-36页 |
3.3 HVDC输电线路故障暂态过程与控制系统动态特性 | 第36-38页 |
3.3.1 过渡电阻对输电线路暂态过程与控制系统动态特性的影响 | 第36-38页 |
3.3.2 故障距离对输电线路暂态过程与控制系统动态特性的影响 | 第38页 |
3.4 HVDC输电线路的故障恢复特性 | 第38-40页 |
3.4.1 过渡电阻对输电线路故障恢复特性的影响 | 第38-39页 |
3.4.2 故障距离对输电线路故障恢复特性的影响 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 HVDC输电线路雷击模型及特性分析 | 第41-57页 |
4.1 HVDC输电线路雷击的基本理论 | 第41-42页 |
4.2 HVDC输电线路雷击仿真模型 | 第42-52页 |
4.2.1 雷电流模型 | 第42-44页 |
4.2.2 杆塔模型 | 第44-46页 |
4.2.3 绝缘子闪络模型 | 第46-49页 |
4.2.4 冲击接地阻抗模型 | 第49-50页 |
4.2.5 HVDC输电线路雷击仿真模型 | 第50-52页 |
4.3 雷击仿真特性的分析 | 第52-55页 |
4.3.1 雷电反击仿真特性的分析 | 第52-54页 |
4.3.2 雷电绕击仿真特性的分析 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 HVDC输电线路故障辨识及保护方案的研究 | 第57-69页 |
5.1 HVDC输电线路边界特性分析 | 第57-58页 |
5.2 基于电压高频能量占比的线路区内外故障辨识及保护判据 | 第58-60页 |
5.2.1 小波能量理论及相模变换 | 第58-59页 |
5.2.2 基于小波能谱的线路区内外故障辨识及保护判据 | 第59-60页 |
5.3 基于极波均值比值的故障极辨识及保护判据 | 第60-63页 |
5.3.1 HVDC故障选极理论基础 | 第60-61页 |
5.3.2 基于极波均值比值的故障极辨识及保护判据 | 第61-63页 |
5.4 HVDC输电线路雷击故障辨识及保护判据 | 第63-65页 |
5.4.1 基于相关性分析的雷击干扰辨识 | 第63-64页 |
5.4.2 基于相关性分析和小波能谱熵融合的故障辨识 | 第64-65页 |
5.5 HVDC输电线路故障保护方案及仿真验证 | 第65-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |