摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-7页 |
第一章 绪论 | 第7-22页 |
·引言 | 第7-8页 |
·电力系统的稳定性 | 第8-10页 |
·功角稳定 | 第8-9页 |
·电压稳定 | 第9-10页 |
·功角稳定和电压稳定的关系 | 第10页 |
·电力系统的可靠性、安全性和稳定性的关系 | 第10-12页 |
·电力系统电压稳定的机理和研究现状 | 第12-17页 |
·电压失去稳定的事例 | 第12-13页 |
·电压不稳定现象的三种时间框架 | 第13-14页 |
·短期电压失稳的机理 | 第14-15页 |
·目前对电压稳定问题的分析方法 | 第15-16页 |
·交直流系统电压稳定问题的研究现状 | 第16-17页 |
·电力系统动态安全域的方法的简介 | 第17-20页 |
·动态安全域概念的引入 | 第18页 |
·动态安全域的基本概念 | 第18-19页 |
·动态安全域的研究成果 | 第19-20页 |
·本文的主要研究工作 | 第20-22页 |
第二章 高压直流输电系统的数学模型和控制原理 | 第22-36页 |
·直流输电系统概述 | 第22-25页 |
·直流输电系统的构成 | 第22-23页 |
·高压直流输电技术特点 | 第23-24页 |
·交直流并联输电系统 | 第24页 |
·直流输电技术在我国的应用现状及前景 | 第24-25页 |
·高压直流输电系统数学模型及选择准则 | 第25-28页 |
·交直流电力系统稳定计算的直流系统数学模型 | 第25-27页 |
·高压直流输电系统模型详细程度的选择准则 | 第27-28页 |
·高压直流输电系统的运行和控制 | 第28-33页 |
·直流输电运行方式 | 第28-30页 |
·整流器、逆变器的电压-电流特性和控制方式的选择原则[53] | 第30-31页 |
·换流器的控制方式 | 第31-32页 |
·高压直流输电系统的基本控制方式 | 第32-33页 |
·交直流系统故障类型 | 第33-35页 |
·直流线路故障 | 第33页 |
·交流系统故障 | 第33-34页 |
·换流器故障 | 第34-35页 |
·直流极母线故障 | 第35页 |
·小结 | 第35-36页 |
第三章 实用动态安全域及其搜索方法的完善 | 第36-44页 |
·引言 | 第36页 |
·原有实用动态安全域的数学表达 | 第36页 |
·实用动态安全域研究过程中发现的问题 | 第36-37页 |
·实用动态安全域搜索过程 | 第36-37页 |
·问题的发现 | 第37页 |
·出现上述问题的原因分析和解决措施 | 第37-40页 |
·算例分析 | 第40-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
第四章 交直流并联系统大扰动短期电压稳定实用动态安全域 | 第44-63页 |
·引言 | 第44页 |
·计及交直流并联系统的实用动态安全域 | 第44-45页 |
·交直流并联系统大扰动后短期电压失稳场景举例 | 第45-50页 |
·保证短期电压稳定的交直流并联系统的实用动态安全域 | 第50-54页 |
·三维视图 | 第50-51页 |
·二维视图中与确保功角摆开的PDSR临界面的比较 | 第51-54页 |
·实用动态安全域临界超平面的性质 | 第54-62页 |
·直流系统的控制策略对交直流系统暂态稳定性的影响 | 第54-55页 |
·低压限流器的VL参数不同时的PDSR | 第55-56页 |
·不同直流传输功率下PDSR具有的近似平移性 | 第56-60页 |
·CP控制时不同直流功率测控点对应的PDSR的临界面具有的近似平移性 | 第60页 |
·不同感应电动机的负荷比例下PDSR具有的近似平移性 | 第60-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
第五章 结论及展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
发表论文和科研情况说明 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |