参考文献
[1] 章轲.“沙戈荒”大基地建设加快推进为新能源发展带来明显增量[N]. 第一财经日报,2023-12-19(A06).
[2] 金一丁,贺静波,李光辉,等. 风电基地经特高压直流送出系统换相失败故障(二) :送端风电机组暂态无功电压特性与作用机理分析[J] . 中国电机工程学报,2022,42(13) :4738-4748.
[3] 李光辉,王伟胜,何国庆,等. 风电基地经特高压直流送出系统换相失败故障(三) :送端风电机组暂态过电压抑制措施[J] . 中国电机工程学报,2022,42(14) :5079-5088.
[4] 韩璐,尹纯亚,戴晨,等. 高比例新能源送端系统暂态电压运行风险分析[J] . 电力系统保护与控制,2024,52(1) :23-34.
[5] 李帛洋,晁璞璞,徐式蕴,等. 风电经特高压直流送出系统的暂态过电压问题研究综述[J]. 电力自动化设备,2022,42(3) :26-35.
[6] 任冲,柯贤波,樊国伟,等. 大规模风电直流送出系统过电压抑制措施及控制方案优化研究[J] . 高压电器,2020,56(5) :163-174.
[7] 拜润卿,郝如海,史玉杰,等. 特高压直流送端近区风机暂态过电压实测与分析[J]. 电气自动化,2019,41(4):14-15.
[8] 郭晨,王碧阳,李立,等. 特高压直流送端系统的运行约束及新能源消纳挑战研究[J] . 智慧电力,2021,49(5) :56-62.
[9] 邱威,贺静波,樊小伟,等. 应对特高压直流大扰动的稳定措施综述[J]. 电网技术,2022,46(8) :3049-3065.
[10] 吕鹏飞. 交直流混联电网下直流输电系统运行面临的挑战及对策[J]. 电网技术,2022,46(2) :503-510.
[11] 钱子伟. 高压直流输电系统换相失败下送端风电场暂态电压控制策略研究[D]. 南京:南京师范大学,2021.
[12] 贾俊川,金一丁,赵兵,等. 风机低电压穿越控制对系统暂态过电压的影响及优化[J] . 电网技术,2021,45(2) :526-533.
[13] 孙大卫,吴林林,刘辉,等. 弱电网直驱风机低电压穿越特性及其对机端暂态电压的影响[J]. 中国电机工程学报,2021,41(14) :4777-4786.
[14] 杜维柱,罗亚洲,李蕴红,等. 风电汇集系统无功盈余导致暂态过电压问题的研究综述[J]. 中国电机工程学报,2022,42(9) :3224-3238.
[15] 韩平平,陈凌琦,胡迪,等. 直流闭锁暂态过电压对风电外送影响及其抑制措施[J] . 电力系统保护与控制,2018,46(5) :99-105.
[16] 郄朝辉,李兆伟,王维洲,等. 直流闭锁故障下风电并网功率和直流输送功率的耦合关系分析[J]. 中国电力,2021,54(6) :175-182.
[17] 梁国勇. 青豫直流工程送端新能源汇集站无功补偿配置研究[D]. 西安:西安理工大学,2022.
[18] 杨浩,刘虎,丁肇豪,等. 计及短路比提升与暂态过电压抑制的含高比例风电送端电网两阶段式调相机优化配置[J]. 电网技术,2024,48(2) :540-551.
[19] 饶宏,周月宾,李巍巍,等. 柔性直流输电技术的工程应用和发展展望[J]. 电力系统自动化,2023,47(1) :1-11.
[20] 赵敏,李顺昕,吕昕,等. 柔性直流换流器结构及技术展望[J]. 中国设备工程,2017(9) :131-132.