前言
1 概述
1.1 柔性直流输电技术
1.2 多端柔性直流输电技术
1.3 直流电网技术
2 柔性直流输电系统的直流故障分析
2.1 柔性直流输电系统直流故障特性
2.2 现有直流故障清除策略
3 具有直流故障自清除能力的MMC变结构拓扑
3.1 直流故障隔离和清除方法
3.2 子模块拓扑优化
3.3 桥臂拓扑优化
3.4 换流器交直流侧拓扑优化
3.5 换流器组合优化
3.6 优化方案对比
4 阻尼快速恢复系统
4.1 阻尼快速恢复系统的组成
4.2 阻尼快速恢复系统的基本原理
4.3 桥臂阻尼的设计
4.4 谐振开关设计
5 高压直流断路器
5.1 概述
5.2 全桥级联混合式直流断路器
5.3 电流转移型直流断路器
5.4 电流转移型与全桥级联混合式直流断路器的比较
6 舟山五端柔性直流阻尼快速恢复系统和直流断路器的配置
6.1 舟山五端柔性直流输电工程简介
6.2 直流断路器技术方案
6.3 直流断路器和阻尼快速恢复系统分析
6.4 直流断路器和阻尼快速恢复系统的接入方案
7 多端柔性直流系统灵活运行技术
7.1 子模块充电过程分析
7.2 换流站单站在线投入
7.3 换流站单站在线退出
8 多端柔性直流输电系统直流故障快速恢复技术
8.1 直流故障快速恢复对系统电网的影响
8.2 直流故障定位
8.3 直流故障隔离
8.4 系统重启动
8.5 直流故障快速恢复时序
9 多端柔性直流输电故障快速恢复系统的试验技术
9.1 阻尼快速恢复系统的试验
9.2 直流断路器的试验
9.3 控制保护系统的试验