换相失败时刻特高压直流受端电网的无功变化特性分析任务书

 2021-09-15 01:09

1. 毕业设计(论文)主要内容:

直流换流器发生换相失败,将造成换流器桥臂中同一相上的两个阀同时短时导通,形成直流换流器短时短路,此时送端与受端的无功功率大幅变化,表现为对系统不利的无功功率冲击。需对直流换相失败过程中的送受端暂态无功功率特性开展研究,主要研究内容包括:

1)掌握PSCAD软件的使用方法

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2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

查阅文献资料,撰写开题报告(不少于5000中文字符)。

开题报告中,要求了解本毕业设计相关专业知识的发展历史、现状及趋势,以及本毕业设计领域技术发展历史中的重大突破的背景和影响,并理解本毕业设计领域复杂工程问题解决 方案的设计/开发背景和意义;格式规范,无错字、别字;(1)目的及意义(含国内外的研究现状分析 )。

针对该选题研究意义清楚具体,国内外的研究现状要分层次展开,详细说明国内、国外何时何人(或机构)对该内容作出什么贡献及存在不足,在此基础上提出研究(设计)的基本内容、目标、拟采用的技术方案及措施,该部分至少800汉字;(2)研究目标清楚,基本内容比较具体、明确,拟采用的技术方案及措施详细,必须采用“图形 文字”相结合的方式描述;该部分必须明确指向研究内容,实现研究目标,“基本内容和技术方案”至少400汉字,整个部分占开题报告篇幅不少于60%;(3)进度安排比较合理,重点研究内容时间分布较多;(4)参考文献不少于15篇,其中英文文献不少于3篇。

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

  • 第1周 撰写并完成开题报告,无错字、别字,格式规范;
  • 第2周 修改、完善开题报告,进行开题答辩,主要对研究意义(1-3句话)、目标(1-3句话)、内容(1-3句话)、技术路线,重点就技术路线中主电路框图、控制电路框图进行讲解;
  • 第3周 撰写毕业设计论文目录,需要获得指导老师认可;
  • 第4周 深化、细化技术方案 内容,搜索并理解相应;
  • 第5-7周 根据理论,采用PSCAD搭建模块进行仿真理论;
  • 第8-10周 仿真结果优劣进行具体分析,提出改进思路和办法,针对研究目标、内容进一步细化课设内容;
  • 第11-14周 根据论文目录撰写正文,内容层次清楚,格式规范;
  • 第15周 修改、完善论文;
  • 第16周 打印论文,准备答辩。

4. 主要参考文献

[1]卫鹏,周前,汪成根,刘建坤,朱鑫要.特高压交直流耦合系统换相失败期间考虑制动电阻抑制功率振荡方法研究[J].高压电器,2018,54(10):15-20 27.[2]姜梦,熊浩清,邓晓璐,唐莹莹,李凡凡,周聪,周博文.特高压直流系统异常运行下的功率特性研究[J].智慧电力,2018,46(05):58-64.[3]赵一琰,华文,邓晖,黄弘扬,宋春燕.调相机接入对浙江电网的影响研究[J].浙江电力,2018,37(01):8-12.[4]贾俊川,张健,仲悟之,屠竞哲,于强,易俊.应对多回并列直流换相失败的送端系统安全稳定控制措施研究[J].中国电机工程学报,2017,37(21):6320-6327.[5]陈国平,李明节,许涛,张剑云,王超.我国电网支撑可再生能源发展的实践与挑战[J].电网技术,2017,41(10):3095-3103.[6]雷霄,孙栩,李新年,庞广恒,王华伟,阮思烨,刘琳.适应大容量直流接入弱受端的直流极控系统优化控制方法[J].电力自动化设备,2017,37(09):205-209.[7]屠竞哲,张健,曾兵,刘明松,易俊,卜广全.直流换相失败及恢复过程暂态无功特性及控制参数影响[J].高电压技术,2017,43(07):2131-2139.[8]吕思卓,杨滢,郑超,孙维真,李晶,张静.改善多直流馈入系统稳定性的VDCOL参数优化[J].电力建设,2016,37(09):79-85.[9]李明节.大规模特高压交直流混联电网特性分析与运行控制[J].电网技术,2016,40(04):985-991.[10]王华伟,李新年,雷霄,林少伯.银东直流逆变站换相失败后对送端系统的影响及仿真分析[J].电力建设,2015,36(11):115-122.[11]Hingorani N G , Annestrand S A . Insulation Levels of DC Filter Reactors and Resistors for HVDC Power Transmission[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1970, PAS-89(4):610-618.[12]Puente H R , Burgess M L , Larsen E V , et al. Energization of large shunt reactors near static VAR compensators and HVDC converters[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 1989, 4(1):629-636.[13]Xia T , Qi X X , Deng L J , et al. Modeling Simulating of Hami-Zhengzhou UHVDC Transmission Project and Security Stability Analysis of Send-Side Power System[J]. Advanced Materials Research, 2015,

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