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高壓直流輸電線路保護及故障隔離技術研究

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高壓直流輸電線路保護及故障隔離技術研究
論文目錄
 
摘要第1-5頁
ABSTRACT第5-12頁
第一章 緒論第12-24頁
  1.1 課題背景與研究意義第12-16頁
  1.2 國內外研究現狀及存在的問題第16-21頁
    1.2.1 LCC-HVDC直流輸電線路保護技術第16-18頁
    1.2.2 VSC-HVDC直流輸電線路保護技術第18-19頁
    1.2.3 多端VSC-HVDC直流輸電線路故障隔離技術第19-21頁
  1.3 本文主要研究內容第21-24頁
第二章 高壓直流輸電線路故障暫態特征分析第24-42頁
  2.1 引言第24頁
  2.2 高壓直流輸電系統結構及控制特性第24-28頁
    2.2.1 LCC-HVDC系統結構和控制特性第24-26頁
    2.2.2 VSC-HVDC系統結構和控制特性第26-28頁
  2.3 高壓直流輸電線路邊界阻抗及暫態量特征第28-36頁
    2.3.1 LCC-HVDC直流線路邊界第28-29頁
    2.3.2 VSC-HVDC直流線路邊界第29-31頁
    2.3.3 高壓直流輸電線路故障暫態量特征第31-36頁
  2.4 多端VSC-HVDC直流線路故障電流特征第36-41頁
    2.4.1 單出線側直流線路故障電流特征第36-40頁
    2.4.2 多出線側直流線路故障電流特征第40-41頁
  2.5 本章小結第41-42頁
第三章 基于暫態頻率電流波形特征的LCC-HVDC直流線路保護方案第42-61頁
  3.1 引言第42頁
  3.2 LCC-HVDC直流線路故障暫態頻率電流第42-44頁
  3.3 暫態頻率電流幅值波形特征第44-49頁
    3.3.1 暫態頻率電流等值網絡第45頁
    3.3.2 故障輸入阻抗第45-46頁
    3.3.3 暫態頻率電流幅值波動特征分析第46-48頁
    3.3.4 系統參數靈敏性分析第48-49頁
  3.4 基于暫態頻率電流的直流線路保護方案第49-52頁
    3.4.1 保護判據第49-50頁
    3.4.2 啟動判據第50頁
    3.4.3 故障選極判據第50-52頁
    3.4.4 保護方案框圖第52頁
  3.5 仿真驗證與討論第52-58頁
    3.5.1 區內外故障仿真結果第52-54頁
    3.5.2 保護判據動作分析第54-56頁
    3.5.3 保護性能對比分析第56-58頁
  3.6 現場故障錄波數據測試第58-60頁
    3.6.1 特高壓直流(LCC-UHVDC)系統故障錄波數據測試第58頁
    3.6.2 高壓(LCC-HVDC)系統故障錄波數據測試第58-60頁
  3.7 本章小結第60-61頁
第四章 基于頻帶暫態功率-阻抗的LCC-UHVDC直流輸電線路保護方案第61-82頁
  4.1 引言第61頁
  4.2 LCC-UHVDC直流線路故障暫態量等值網絡第61-63頁
  4.3 暫態計算功率第63-66頁
    4.3.1 正向直流線路故障第63頁
    4.3.2 正向區外故障第63-64頁
    4.3.3 暫態功率特征分析第64-65頁
    4.3.4 暫態功率計算第65-66頁
  4.4 暫態計算阻抗第66-71頁
    4.4.1 直流線路區內故障第66-67頁
    4.4.2 直流線路區外故障第67頁
    4.4.3 暫態阻抗頻域分析第67-68頁
    4.4.4 暫態阻抗對系統參數的靈敏性分析第68-70頁
    4.4.5 暫態阻抗計算第70-71頁
  4.5 基于頻帶暫態量的直流線路保護方案第71-73頁
    4.5.1 保護判據第71-72頁
    4.5.3 故障選極判據第72-73頁
    4.5.4 保護啟動判據第73頁
    4.5.5 保護方案流程圖第73頁
  4.6 仿真驗證與討論第73-79頁
    4.6.1 直流線路故障仿真結果第73-74頁
    4.6.2 區外故障仿真結果第74-75頁
    4.6.3 保護動作靈敏性分析第75-77頁
    4.6.4 應用于多端LCC-UHVDC系統的適應性分析第77-79頁
  4.7 現場故障錄波數據測試第79-80頁
    4.7.1 特高壓直流(LCC-UHVDC)系統故障錄波數據測試第79-80頁
    4.7.2 高壓(LCC-HVDC)系統故障錄波數據測試第80頁
  4.8 本章小結第80-82頁
第五章 基于暫態電流相關性的兩端VSC-HVDC直流線路保護方案第82-96頁
  5.1 引言第82頁
  5.2 VSC-HVDC直流線路區內外故障特征分析第82-85頁
    5.2.1 直流線路區內故障第82-84頁
    5.2.2 直流線路區外故障第84-85頁
  5.3 基于電流PEARSON相關系數的故障判別第85-89頁
    5.3.1 暫態電流的Pearson相關性分析第85-87頁
    5.3.2 數據窗口的選擇第87-88頁
    5.3.3 應用于多端VSC-HVDC系統的適應性分析第88-89頁
  5.4 仿真驗證與討論第89-95頁
    5.4.1 直流側線路區內外故障仿真結果第90-91頁
    5.4.2 交流側故障仿真結果第91-92頁
    5.4.3 過渡電阻的影響分析第92-93頁
    5.4.4 噪聲對故障判別的影響第93-94頁
    5.4.5 多端VSC-HVDC直流線路故障判別第94頁
    5.4.6 信號傳輸延遲對保護性能的影響分析第94-95頁
  5.5 本章小結第95-96頁
第六章 基于暫態頻帶電壓比的多端VSC-HVDC直流線路保護方案第96-115頁
  6.1 引言第96頁
  6.2 多端VSC-HVDC直流線路故障暫態量等值網絡第96-98頁
  6.3 直流線路區內外故障暫態電壓比第98-102頁
    6.3.1 直流線路金屬性故障第98-100頁
    6.3.2 直流線路高阻故障第100-102頁
  6.4 基于暫態電壓比的直流線路保護方案第102-104頁
    6.4.1 直流線路主保護判據第102-103頁
    6.4.2 后備保護判據第103頁
    6.4.3 保護啟動判據第103-104頁
    6.4.4 保護方案框圖第104頁
  6.5 仿真驗證與討論第104-113頁
    6.5.1 直流線路故障仿真結果第105-107頁
    6.5.2 直流線路高阻故障仿真結果第107頁
    6.5.3 直流側區外故障仿真結果第107-109頁
    6.5.4 交流側區外故障仿真結果第109頁
    6.5.5 保護動作靈敏性分析第109-111頁
    6.5.6 動作對比分析與討論第111-112頁
    6.5.7 應用于MMC-HVDC系統的適應性分析第112-113頁
  6.6 本章小結第113-115頁
第七章 多端VSC-HVDC直流輸電線路限流式故障隔離方案第115-139頁
  7.1 引言第115頁
  7.2 適用于多端VSC-HVDC系統的混合型限流電路結構設計第115-119頁
    7.2.1 電路拓撲第115-117頁
    7.2.2 故障切除過程第117-119頁
  7.3 限流電感(CLI)設計第119-128頁
    7.3.1 限流電感設計目標第119頁
    7.3.2 故障電流近似估計第119-123頁
    7.3.4 限流電感參數選擇第123-125頁
    7.3.5 限流能力對比分析第125-126頁
    7.3.6 限流電感對系統的影響分析第126-128頁
  7.4 能量耗散電路(EDC)設計第128-132頁
    7.4.1 能量耗散電路第128-130頁
    7.4.2 電流熄滅與MOA吸收能量分析第130-131頁
    7.4.3 能量耗散對比第131-132頁
  7.5 基于混合型限流電路(HCLC)的多端VSC-HVDC直流線路故障隔離方案第132-137頁
    7.5.1 多端VSC-HVDC直流線路故障隔離方案第132-134頁
    7.5.2 多端VSC-HVDC系統故障隔離性能分析第134-136頁
    7.5.3 故障電流切除試驗第136-137頁
  7.6 本章小結第137-139頁
第八章 結論與展望第139-142頁
  8.1 全文總結第139-141頁
  8.2 后續研究工作的展望第141-142頁
參考文獻第142-150頁
致謝第150-151頁
攻讀博士學位期間取得的科研成果第151-153頁
攻讀博士學位期間參與的科研工作第153-155頁

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