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1)  pressure instability
压力直流输电系统
2)  HVDC power transmission system
高压直流输电系统
1.
To depict the impact of components on reliability of HVDC power transmission system, a sensitivity index of component reliability of HVDC system is proposed.
为从元件层面刻画高压直流输电系统可靠性影响程度,提出了直流系统元件可靠性灵敏度指标,结合故障树法及频率和持续时间法建立了高压直流输电系统元件可靠性灵敏度分析的组合模型,提出了直流系统可靠性评估概率灵敏度和关键重要度的定义。
3)  HVDC transmission system
高压直流输电系统
1.
The HVDC transmission system may lead to subsynchronous oscillation under certain circumstances.
高压直流输电系统在一定条件下可能引发系统的次同步振荡。
2.
Based on HVDC transmission system, this paper presents a design approach to decentralized robust adaptive controllers for converters.
针对高压直流输电系统 (HVDC) ,提出了一种换流站的分散鲁棒自适应控制器的设计方法。
3.
A detailed comparison of frequency and duration(FD) method and fault tree method in the reliability evaluation of HVDC transmission system is presneted,and the differences between these two methods are proposed.
详细比较了高压直流输电系统可靠性评估中常用的频率和持续时间(FD)法和故障树法,分别给出了各自的优缺点。
4)  HVDC system
高压直流输电系统
1.
Commutation failure analysis of HVDC systems using Hypersim;
高压直流输电系统中换相失败Hypersim仿真分析
2.
Modeling and analysis of power/voltage static stability for HVDC systems;
高压直流输电系统功率/电压静态稳定性的建模与分析
3.
Nonlinear converter control for HVDC systems based on general dynamic model;
针对高压直流输电系统中整流侧定直流电流、逆变侧定关断越前角控制问题 ,建立了非仿射的一般形非线性控制模型 。
5)  HVDC
超高压直流输电系统
1.
Simulation of a HVDC system based on MATLAB;
基于MATLAB的超高压直流输电系统仿真研究
2.
This article mainly investigates fault diagnosis filter for HVDC system based on H∞ filter.
主要研究和探讨基于H∞滤波器的故障诊断理论及其在超高压直流输电系统(HVDC)中的应用。
6)  HVDC
高压直流输电系统
1.
Study of HVDC fuzzy neural inverter controller based on Matlab;
基于Matlab的高压直流输电系统逆变器的模糊神经网络控制研究
2.
Design of Robust Nonlinear Control Law on The HVDC Transmission System;
高压直流输电系统的鲁棒非线性控制规律的设计
3.
Analysis on the Operation of HVDC Systems in China Southern Power Grid
南方电网高压直流输电系统调度运行操作分析
补充资料:直流输电系统


直流输电系统
DC transmission system

  接线方式又可分为:只有一回导线,以大地或水作回流电路的单极线路;具有两回或多回路的同极性导线,并用大地或水作回流电路的同极线路;具有两回不同极性导线、以大地或水作回流电路的双极线路。由两种不同极性直流输电构成的双极高压直流输电系统在正常运行时,两个不同极性线路中流过的电流近似相等,回流电路中电流接近于零(称为不平衡电流为零)。当一极发生故障时,另一极可利用回流电路继续运行,这时回流电路流过较大的运行电流。双极架空线路的两回导线既可同杆塔架设,也可分杆塔架设,以减少双极停电的可能性。双极架空线路在结构方面同三相交流架空线路是相似的,不过它只有两条导线而不是三条。就同样的导线直径和绝缘程度来说,直流线路两条导线可承载三相交流线路导线的功率,所以直流线路的费用大约是相应交流线路的2/3。直流线路同交流线路相比,内部过电压低一些。绝缘水平与耐压水平的绝缘比,对于交流线路为2.5,而直流线路的绝缘比为1.7,所以在相同的对地峰值电压下,绝缘水平也可以降低。在这种条件下,正常工作电压造成的泄漏电流就变得更加重要,尤其是绝缘子沾染工业废物和潮气时更是如此。由于这个原因,直流线路的绝缘子通常是特别设计的,它的泄漏路径长度与闪络距离有更大的比值。直流电缆没有充电电流,过电流应力极小,它的长度不受 交流电缆那种限制,即充电电流随着距离及 电压的平方成正比增加。此外,直流电缆没有 介质损耗,因而可以安然承受超过交流均方 根值的直流电压。其结果,直流电缆所能载荷 的功率比它在交流运行的额定视在功率还要 超出5倍之多。回流电路可以是金属导线线 路、电缆线路、大地回路及水回路。大地的直 流电阻远低于交流阻抗,它基本上只是接地 极附近的电阻。利用大地或水回路作为单极 线路的回流电路,便能节省一条导线及功率损耗的大部分费用。 发展概况20世纪初期,卡尔韦利提出换相理论,以及汞弧阀换流器的出现,奠定了高压直流输电的基础。1954年,瑞典建成了第一个商用直流输电系统。1958年晶闸管的出现和以后微机控制技术的发展,使高压直流输电系统性能得到改善,工程造价下降,加快了直流输电系统的发展。1972年,加拿大伊尔河直流输电工程全部采用晶闸管,它解决了交流电力系统联网的稳定性问题,加快了直流输电系统的发展。1954一1977年,共建成11条汞弧阀换流器的高压直流输电系统,而到1993年底止,全世界建成投运的直流输电工程达60项。
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