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电力系统现有暂态过电压监测技术存在频带窄、高频差而带来的监测波形失真问题,适用于特高压设备及其组成系统暂态过电压精确、安全可靠监测的关键是研制高稳定性、宽频带、非接触式暂态过电压传感器。基于共路干涉光学集成过电压技术具有宽频带、全电气绝缘的优点,要实现户外复杂环境中特高压设备暂态过电压准确监测,本书提出了宽频传感器研制、温湿度稳定性提升等系列关键技术。
- 前言
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第1章 绪论
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1.1 特高压设备电压非接触式光学在线监测方法
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1.2 特高压系统宽频数学模型与全波过程电磁暂态仿真方法
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1.2.1变压器、换流变等绕组类设备模型及其建模方法现状
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1.2.2全波过程电磁暂态仿真方法现状
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1.2.3设备绕组电磁暂态数学模型及求解方法
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1.3 特高压关键设备电磁暂态电压传播规律与分布
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第2章全光学集成暂态电压在线监测方法与系统
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2.1 特高压设备电压监测原理及解耦方法
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2.1.1测量原理
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2.2 共路干涉全光学集成暂态电压/电场传感器
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2.2.1集成共路干涉电场传感器
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2.2.2偶极子天线/电极设计
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2.3 电压传感器性能的影响规律和稳定性提升
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2.3.1传感器温度稳定性
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2.3.2传感器湿度稳定性
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2.4 全光学集成暂态电压在线监测系统
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2.5 小结
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第3章 特高压关键设备宽频数学模型
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3.1 特高压关键设备宽频响应特性试验
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3.2 特高压关键设备宽频数学模型及验证
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3.2.1变压器铁芯深度饱和特性表征方法
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3.2.2变压器Preisach型动态磁滞模型与高度非线性的一体化表征方法
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3.3 特高压设备绕组电磁暂态数学模型及求解方法
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3.3.1绕组电磁暂态数学模型
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3.3.2硅钢片磁特性测量
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3.3.3绕组数学模型求解方法研究
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3.4 小结
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第四章 特高压系统电磁暂态全波仿真方法
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4.1 特高压直流系统电磁暂态时间尺度分析
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4.2 特高压直流系统缓波前电磁暂态建模
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4.2.1 阀控制系统
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4.2.2极控制系统模型
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4.2.3典型故障工况与调试波形的对比
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4.2.4特高压直流线路缓波前过电压产生机制
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4.2.5直流线路过电压的影响因素
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4.3 特高压直流系统快波前电磁暂态建模
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4.3.1特高压换流站多导体系统FDTD三维建模方法
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4.3.2特高压换流站交流侧换流变端口雷电侵入波特性仿真研究
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4.4 小结
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第五章 特高压关键设备过电压传播规律与分布特征
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5.1 特高压设备过电压现场监测及特征参量提取
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5.2 特高压关键设备端口过电压特征及时空分布规律
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5.3 特高压换流变压器内部过电压特征及时空分布规律
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5.4 小结
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- 参考文献
- 出版地 : 中國大陸
- 語言 : 簡體中文
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