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VSC-HVDC连接区域电网频率控制措施研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
abstract第9页
第一章 引言第15-25页
    1.1 课题的研究背景和意义第15-21页
        1.1.1 VSC-HVDC研究和发展情况第15-18页
        1.1.2 VSC-HVDC的基本原理第18-20页
        1.1.3 VSC-HVDC的优点和应用第20-21页
    1.2 国内外研究现状第21-23页
    1.3 本文的工作第23-25页
第二章 VSC-HVDC系统建模第25-43页
    2.1 VSC-HVDC系统潮流计算第25-27页
    2.2 VSC-HVDC系统动态模型第27-34页
        2.2.1 VSC-HVDC动态方程第27-31页
        2.2.2 VSC-HVDC控制系统第31-34页
    2.3 交流电网模型及接口方程第34-38页
        2.3.1 同步发电机模型第35-36页
        2.3.2 电网接口方程第36-38页
    2.4 算例仿真与分析第38-42页
    2.5 本章小节第42-43页
第三章 VSC-HVDC系统的频率特性第43-50页
    3.1 VSC-HVDC对系统频率的阻断作用第43-45页
    3.2 基于ROCOF的有功缺额估计第45-46页
    3.3 算例仿真与分析第46-49页
    3.4 本章小节第49-50页
第四章 基于主网有功支援和自适应低频减载的频率控制第50-57页
    4.1 基于最大可支援能力的主网有功支援措施第50-52页
    4.2 基于在线测量的自适应低频减载措施第52-53页
    4.3 算例仿真与分析第53-56页
    4.4 本章小节第56-57页
第五章 基于双闺值判据的直流电容有功调节策略第57-70页
    5.1 直流电容参与频率调节的研究现状第57-58页
    5.2 双阈值判据的直流电容调节第58-61页
    5.3 基于直流电压通讯的主网有功支援和低频减载措施第61-62页
    5.4 算例仿真与分析第62-69页
        5.4.1 短时有功不足的仿真第63-65页
        5.4.2 长时间时有功不足的仿真第65-67页
        5.4.3 双阈值判据与其他放电策略对比仿真第67-69页
    5.5 本章小节第69-70页
第六章 结论与展望第70-72页
    6.1 结论第70页
    6.2 展望第70-72页
参考文献第72-77页
攻读硕士学位期间的研究成果第77页

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