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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">EPTSM</journal-id><journal-title-group><journal-title>Electric Power Technology and Safety Management</journal-title></journal-title-group><issn>2997-3473</issn><eissn>2997-3503</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/EPTSM.2025060001</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>基于增材制造的±800kV直流换流站金具拓扑优化设计与力学性能研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/EPTSM/2/6/10.61369/EPTSM.2025060001</url><author>陈勇</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>2</volume><issue>6</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-06-20</published-time></date></history><abstract>随着能源结构的转变及电力工业的迅猛发展，超高压直流因其具有容量大、损耗低、距离远等明显优点，已成为国家能源互联网的重要支持力量。本文以增材制造技术为基础，开展&amp;plusmn;800kV直流输电线路金具的拓扑优化及力学特性研究，对特高压直流输电技术的发展方向和800kV直流换流站的核心位置进行说明，探讨其在该系统中的应用。</abstract><keywords>±800kV直流换流站,金具,拓扑优化,增材制造,力学性能</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 李良浩. 用于集成车载电源的高性能SiC DC-DC的多域建模与优化设计研究[D]. 浙江省: 浙江大学,2022.DOI:10.27461/d.cnki.gzjdx.2022.002233.[2] 张炜, 杨国华, 李勇杰, 等. 高海拔地区特高压换流站典型电极起晕特性与均压屏蔽电极设计[J].高压电器,2022,58(04):124-130.[3] 牛海军, 司佳钧, 周立宪, 等. 特高压输电线路悬垂串金具优化研究[J].中国电力,2019,52(03):95-101.[4] 李金洋. 基于多端MMC直流配电系统的协调控制策略研究[D]. 辽宁省: 沈阳工业大学,2024.[5] 顾佳. 并联DC-DC变换器的S型函数建模及动力学行为研究[D]. 广西壮族自治区: 广西大学,2024.[6] 陆佩佩. 钛合金选区激光熔化工艺调控及多孔结构性能优化研究[D]. 江苏省: 江南大学,2023.[7]张杰. 直流降压变换器分数阶复合控制的设计与实现[D]. 江苏省: 扬州大学,2023.[8] 朱新宇. 快速直流脱扣器的电磁&amp;mdash; 机械特性仿真及优化研究[D]. 福建省: 厦门理工学院,2023.[9] 李旭. 液压驱动轮腿机器人设计与跳跃控制研究[D]. 黑龙江省: 哈尔滨工业大学,2022.[10] 王玉婷. 多环境约束下铝液精炼作业机械臂设计、规划与控制研究[D]. 黑龙江省: 哈尔滨工业大学,2022.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
