译者序
原书序
原书前言
第1章 概述
参考文献
第2章 HVDC电缆输电基础
2.1 HVDC输电的历史
2.2 HVAC与HVDC输电系统的经济比较
2.3 HVDC输电系统的配置和运行模式
2.4 CSC和VSC整流器
2.4.1 线性整流电流源换流器的运行
2.4.2 自整流电压源换流器的操作
2.4.3 CSC与VSC:它们如何影响电缆绝缘
2.5 HVDC输电电缆
2.5.1 陆上和海底电缆输电
2.5.2 不同类型HVDC电缆
2.5.3 HVDC电缆绝缘
参考文献
第3章 HVDC挤包绝缘电缆设计的主要原则
3.1 HVAC和HVDC挤包型绝缘电缆的差异
3.1.1 结构差异
3.1.2 HVDC挤包型绝缘电缆的典型结构
3.1.3 电场分布的差异
3.2 瞬态直流电场分布
3.2.1 到达稳态直流电场分布的时间
3.2.2 HVDC电缆运行阶段的定义
3.2.3 不同阶段的电场分布
3.3 环境温度对HVDC挤包电缆稳态电场的影响
3.4 叠加在直流电压上的脉冲
3.5 HVDC电缆冲击电压实验的统计方法
3.6 受陷阱空间电荷效应影响的应力分布修正
3.7 HVDC挤包电缆电介质
3.8 PE形态及其对电性能的影响
参考文献
第4章 HVDC挤包绝缘中的空间电荷:存储效应和测量方法
4.1 HVDC电缆绝缘中的空间电荷
4.2 绝缘聚合物中电荷注入和转换
4.2.1 低场传导
4.2.2 高场传导
4.3 空间电荷积累
4.3.1 电荷产生
4.3.2 电荷陷阱
4.4 HVDC挤包绝缘的空间电荷测试方法
4.4.1 热测法
4.4.2 压力波法
4.4.3 陷阱深度和空间电荷迁移率的评估技术
4.5 空间电荷测量技术的最新进展
4.5.1 热阶跃脉冲法在HVDC电缆空间电荷测试中的应用
4.5.2 PEA技术在HVDC电缆空间电荷测量中的应用
4.5.3 压力波法的最新进展
4.6 电力电缆最佳空间电荷测量方法的比较:PEA与TSM对比
参考文献
第5章 HVDC挤包电缆系统的改进设计
5.1 HVDC电缆的挤出聚合物绝缘的改善研发趋势
5.1.1 HVDC挤包绝缘的改善有待解决的问题
5.1.2 HVDC电缆聚合物绝缘材料的性能优化
5.1.3 HVDC挤包绝缘的开发历史
5.2 交流场合用的LDPE?XLPE或HDPE电缆混合物未加改进直接用于HVDC应用领域
5.3 无电应力反转或电应力反转受限的直流电缆
5.4 抑制聚合物内部空间电荷的发展
5.4.1 改善电极绝缘界面特性
5.4.2 整体绝缘性能的改善
5.5 HVDC挤出电缆改进设计方面的进一步要求
5.6 HVDC挤包电缆的改进设计
5.6.1 首例改进设计的HVDC挤包电缆
5.6.2 哥特兰岛项目的电缆设计
5.6.3 默里连接项目相关的电缆设计
5.6.4 跨湾工程项目的电缆设计
5.6.5 其他改进的电缆设计
5.7 HVDC挤包电缆系统用附件的改进设计
5.7.1 哥特兰岛项目相关的附件设计
5.7.2 默里连接项目相关的附件设计
5.7.3 HVDC挤包电缆附件目前的工艺水平
5.8 电缆系统设计的改进
5.9 HVDC挤包绝缘电缆系统的试验
参考文献
第6章 HVDC电缆挤包绝缘寿命模型
6.1 基本原理
6.1.1 绝缘寿命模型的传统方法
6.1.2 HVDC挤包绝缘寿命模型的可能性框架
6.2 基于空间电荷的挤包HVDC电缆寿命模型
6.2.1 电场限制空间电荷模型
6.2.2 空间电荷DMM模型
6.3 从空间电荷到局部放电:基于微小空隙损伤发展的寿命模型
6.3.1 PE-空隙界面的电荷积累及向空隙内的电荷注入
6.3.2 空隙内热电子雪崩形成
6.3.3 空隙-PE界面向PE内部的损伤发展
6.3.4 模型在挤出HVDC绝缘失效时间估算方面的应用
6.4 空间电荷:老化的原因还是结果
参考文献
第7章 世界上主要的HVDC挤包绝缘电缆系统
7.1 概述
7.2 运行中的挤包绝缘电缆系统
7.2.1 哥特兰岛联网工程
7.2.2 默里连接工程
7.2.3 纽约长岛电缆工程
7.2.4 TrollA天然气平台
7.2.5 Estlink联网工程
7.2.6 BorWin1联网工程
7.2.7 美国跨湾工程
7.2.8 日本北海道—本州联络线工程
参考文献