特高压电网参数及地磁感应电流评估算法研究

特高压电网参数及地磁感应电流评估算法研究

论文摘要

磁暴在电网引发的地磁感应电流(GIC)危害很大。随着“十一五”特高压电网建设方案的实施,我国将形成大量东西走向的特高压、大容量、远距离输电线路。本文研究了特高压输电线路参数、电网结构和变压器结构对电网GIC水平的影响,对评估特高压电网GIC水平及其影响具有重要意义。论文根据不同结构电网GIC流通机理,给出了计算电网GIC水平的评估模型,电网GIC影响因素及电网参数选取方法,以及复杂电网的等效方法和等效模型的计算方法。最后,给出了2010年水平特高压电网的GIC初步评估结果。

论文目录

  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 第一章 引言
  • 1.1 课题提出
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 国外研究现状
  • 1.2.2 国内研究现状
  • 1.3 本论文主要工作
  • 第二章 特高压电网参数对电网GIC的影响
  • 2.1 我国特高压电网发展规划
  • 2.2 特高压电网参数的特点
  • 2.2.1 输电导线参数对电网GIC的影响
  • 2.2.2 变压器的结构对电网GIC的影响
  • 2.3 本章小结
  • 第三章 电网GIC水平评估模型和算法的研究
  • 3.1 电网GIC流通机理
  • 3.2 电网GIC模型的建立
  • 3.2.1 电网范围的选取
  • 3.2.2 电网元件参数及等效方法
  • 3.2.2.1 参数的确定
  • 3.2.2.2 参数的等效方法
  • 3.2.3 模型中电压源的等效
  • 3.2.4 模型的计算
  • 3.3 电网GIC仿真工具的选取
  • 3.4 电网GIC水平的影响因素
  • 3.4.1 电场方向的影响
  • 3.4.2 输电线路走向的影响
  • 3.4.3 地磁暴强度和地质条件
  • 3.4.4 地理纬度的影响
  • 3.5 电网GIC模型的检验
  • 3.5.1 评估上河主变GIC水平模型
  • 3.5.2 评估结果
  • 3.6 本章小结
  • 第四章 2010年特高压电网GIC水平初步评估
  • 4.1 2010年交流特高压电网规划方案
  • 4.2 规划电网GIC模型参数
  • 4.2.1 变压器参数
  • 4.2.2 线路参数
  • 4.2.3 并联电抗器与变电站接地电阻参数
  • 4.2.4 电场强度参数
  • 4.3 2010年特高压规划电网 GIC简化模型
  • 4.4 仿真结果
  • 4.5 本章小结
  • 第五章 结论和展望
  • 5.1 结论
  • 5.2 展望
  • 参考文献
  • 附录
  • 致谢
  • 在学期间发表的学术论文和参加科研情况
  • 相关论文文献

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