参考文献
[1] 姚艳萍. 基于 MMC-HVDC 的控制策略仿真分析与故障测距研究[D]. 昆明:昆明理工大学,2017.
[2] 覃剑,陈祥训,雷林绪. 输电线路行波故障测距技术及小波变换应用[M]. 北京:中国电力出版社,2014.
[3] 韦延方,卫志农,孙国强,等. 一种新型的高压直流输电技术——MMC-HVDC[J]. 电力自动化设备,2012,32(7) :1-9.
[4] 谢菁,陈平. 直流输电线路行波故障测距系统[J].山东理工大学学报(自然科学版),2006,20(3) :47-50.
[5] 韦延方,郑征,王晓卫. 柔性直流输电系统稳态潮流建模与仿真[M]. 北京:科学出版社,2015.
[6] 张怿宁,郝洪民,李京,等. 脉冲注入法用于直流输电系统接地极线路故障测距[J] . 电网与清洁能源,2016,32(12) :63-68.
[7] 王帅,毕天姝,贾科. 基于主动脉冲的 MMC-HVDC 单极接地故障测距[J] . 电工技术学报,2017,32(1) :12-19.
[8] 和敬涵,张明,罗国敏,等. 一种利用故障暂态过程的柔性直流配电网故障测距方法[J] . 电网技术,2017,41(3) :985-992.
[9] 马延凯. 基于小波分析的输电线路行波故障测距的研究[D]. 济南:山东大学,2006.
[10] 余平,袁兆强,凌艳. 数学形态学滤波器在行波保护中的应用研究[J] . 广东输电与变电技术,2007(4) :1-3.
[11] 李学鹏. 高压直流输电线路行波保护及其故障定位的研究[D]. 北京:华北电力大学,2006.
[12] 张怿宁,郝洪民,李京,等. 脉冲注入法和单端故障行波法相结合的直流输电系统接地极线路故障测距[J] . 电力系统保护与控制,2017,45(20) :117-122.
[13] BAPIRAJU J V V N, MANOHAR P.Fault estimation with analytical cable model for MMC-HVDC in offshore applications[C]//2017 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC),2017 :1-6.
[14] LYU C, TAI N, ZHENG X.Protection principle for MMC-HVDC DC lines based on boundary signals[J].The Journal of Engineering,2017(13) :961-965.
[15] 朱玲,符晓巍,胡晓波,等. 模块化多电平变流器 HVDC 系统的模型预测控制[J] . 电力系统保护与控制,2014,42(16) :1-8.
[16] 郭晓茜,崔翔,齐磊. 架空线双极 MMC-HVDC 系统直流短路故障分析和保护[J] . 中国电机工程学报,2017,37(8) :2177-2184.
[17] 王帅. 模块化多电平柔性直流输电线路故障快速检测方法研究[D]. 北京:华北电力大学,2017.