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TABLE OF CONTENTS 9-13
摘要 13-17
ABSTRACT 17-21
第一章 绪论 22-34
1.1 课题背景及意义 22-26
1.2 国内外研究现状及存在的问题 26-31
1.2.1 高压直流输电系统故障暂态分析 26
1.2.2 高压直流输电线路保护 26-29
1.2.3 高压直流输电线路故障测距 29-31
1.3 论文的主要研究内容及创新点 31-34
1.3.1 主要研究内容 31-33
1.3.2 主要创新点 33-34
第二章 高压直流输电系统故障暂态特性研究 34-62
2.1 引言 34-35
2.2 控制系统对线路故障分析的影响 35-39
2.2.1 直流输电系统基本控制原理 35-36
2.2.2 直流输电控制系统的分层结构 36-37
2.2.3 控制系统对线路故障分析的影响 37-39
2.3 高压直流输电系统的'运行方式 39-46
2.3.1 双极全压对称正送方式 40-42
2.3.2 双极电压不对称正送方式 42-43
2.3.3 双极全压对称反送方式 43-45
2.3.4 单极大地回线正送方式 45-46
2.4 直流滤波器与平波电抗器阻抗特性分析 46-49
2.5 直流输电线路故障 49-52
2.5.1 故障暂态影响因素 49-50
2.5.2 故障暂态分析 50-52
2.6 雷击 52-59
2.6.1 雷电放电计算模型 52-54
2.6.2 雷击暂态仿真方法 54-57
2.6.3 雷击暂态仿真分析 57-59
2.7 换相失败 59-60
2.8 本章小结 60-62
第三章 考虑故障选极的高压直流输电线路保护原理 62-98
3.1 引言 62-63
3.2 故障选极 63-69
3.2.1 电压突变量暂态特征分析 63-69
3.2.2 故障选极判据 69
3.3 区内故障判别 69-74
3.3.1 电流突变量暂态特征分析 69-71
3.3.2 平稳小波变换与电流突变量极性提取 71-73
3.3.3 区内故障判据 73-74
3.3.4 单极运行方式 74
3.4 保护判据与策略 74-77
3.4.1 保护判据 74-76
3.4.2 保护策略 76-77
3.5 仿真验证 77-96
3.5.1 仿真系统 77-78
3.5.2 仿真案例说明 78-79
3.5.3 仿真分析 79-96
3.6 本章小结 96-98
第四章 基于电压和电流突变量方向的高压直流输电线路保护原理 98-122
4.1 引言 98
4.2 电压和电流突变量方向特征分析 98-103
4.2.1 正极和负极直流输电线路保护区内故障 99-100
4.2.2 正极整流站和逆变站电抗器外侧故障 100-101
4.2.3 负极整流站和逆变站电抗器外侧故障 101-102
4.2.4 交流系统故障 102-103
4.2.5 结论 103
4.3 电压和电流突变量方向的判别 103-106
4.3.1 方向判别方法的选取 103-105
4.3.2 积分计算数据窗口长度 105
4.3.3 方向判别门槛值的整定 105
4.3.4 电压和电流突变量方向判据 105-106
4.4 保护判据与策略 106-108
4.4.1 保护判据 106-107
4.4.2 保护策略 107-108
4.5 仿真验证 108-121
4.5.1 仿真系统 108
4.5.2 仿真案例说明 108-109
4.5.3 仿真分析 109-121
4.6 本章小结 121-122
第五章 高压直流输电线路双端行波故障测距新算法 122-140
5.1 引言 122-123
5.2 双端行波故障测距新算法 123-125
5.3 行波波头传播特性曲线的求取 125-131
5.3.1 分布电流变化特征分析 125-128
5.3.2 直流输电线路模量提取 128-129
5.3.3 分布电流初次突变时刻的检测 129-130
5.3.4 单极运行方式 130-131
5.4 故障测距算法实现 131-135
5.4.1 算法实现策略 131-132
5.4.2 算法可靠性分析 132-133
5.4.3 故障测距误差分析 133-134
5.4.4 算法特点 134-135
5.5 仿真验证 135-138
5.5.1 仿真系统 135-136
5.5.2 仿真案例说明 136-137
5.5.3 仿真分析 137-138
5.6 本章小结 138-140
第六章 总结与展望 140-144
6.1 总结 140-142
6.2 展望 142-144
参考文献 144-154
致谢 154-156
攻读学位期间发表的学术论文 156-158
攻读博士学位期间的科研情况 158-159
学位论文评闽及答辩情况表 159
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