摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-19页 |
1.2.1 混合直流输电系统的拓扑结构 | 第13-16页 |
1.2.2 混合直流输电系统的协调控制 | 第16-17页 |
1.2.3 工程应用现状 | 第17-18页 |
1.2.4 仿真测试技术的发展 | 第18-19页 |
1.3 本文工作与章节安排 | 第19-21页 |
第二章 混合型背靠背直流输电系统控制保护整体方案设计 | 第21-27页 |
2.1 主电路拓扑结构 | 第21-22页 |
2.2 控制系统分层结构 | 第22-25页 |
2.2.1 监控层 | 第22-23页 |
2.2.2 站控层 | 第23-24页 |
2.2.3 单元控制层 | 第24页 |
2.2.4 阀控层 | 第24-25页 |
2.3 保护双重化设计 | 第25页 |
2.4 小结 | 第25-27页 |
第三章 混合型背靠背直流输电系统的控制保护典型策略 | 第27-38页 |
3.1 常规直流单元的控制保护策略 | 第27-32页 |
3.1.1 典型控制逻辑 | 第27-30页 |
3.1.2 保护配置方案 | 第30-32页 |
3.2 柔性直流单元的控制保护策略 | 第32-34页 |
3.2.1 典型控制逻辑 | 第32页 |
3.2.2 保护配置方案 | 第32-34页 |
3.3 站级控制策略 | 第34-36页 |
3.3.1 有功协调控制 | 第34-35页 |
3.3.2 稳态无功控制 | 第35-36页 |
3.3.3 暂态无功控制 | 第36页 |
3.4 小结 | 第36-38页 |
第四章 基于RTDS的混合型背靠背直流系统特性的仿真测试 | 第38-63页 |
4.1 试验硬件平台 | 第38-39页 |
4.2 试验模型 | 第39-43页 |
4.2.1 交流系统等值电源模型 | 第40-41页 |
4.2.2 MMC换流单元 | 第41-42页 |
4.2.3 LCC换流单元 | 第42-43页 |
4.3 典型直流控制保护试验分析 | 第43-62页 |
4.3.1 换流器充电试验 | 第43-46页 |
4.3.2 解闭锁试验 | 第46-49页 |
4.3.3 双单元功率升降 | 第49-50页 |
4.3.4 过负荷试验 | 第50-51页 |
4.3.5 常规直流单元谐波性能试验 | 第51-52页 |
4.3.6 常规直流单元Gamma Kick试验 | 第52页 |
4.3.7 交流系统故障试验 | 第52-56页 |
4.3.8 换流器区及直流极区故障试验 | 第56-62页 |
4.4 小结 | 第62-63页 |
第五章 混合型背靠背直流输电系统的无功协调控制策略优化 | 第63-70页 |
5.1 混合型背靠背直流输电系统无功协调控制优化的必要性分析 | 第63-64页 |
5.2 常规直流单元Gamma Kick控制原理分析 | 第64-65页 |
5.3 混合型背靠背直流输电系统无功协调控制策略优化 | 第65-66页 |
5.4 协调控制优化仿真验证 | 第66-68页 |
5.4.1 仿真算例说明 | 第66页 |
5.4.2 仿真结果分析 | 第66-68页 |
5.5 小结 | 第68-70页 |
第六章 混合型背靠背直流双桥换相失败机理分析及抑制措施研究 | 第70-86页 |
6.1 多馈入直流换相失败研究现状 | 第70-71页 |
6.2 双桥换相失败机理分析 | 第71-75页 |
6.2.1 交流三相故障下的常规直流单元双桥换相失败机理 | 第71-74页 |
6.2.2 交流三相故障下的柔性直流单元动态响应 | 第74-75页 |
6.3 混合背靠背直流输电系统中常规直流单元换相失败的仿真分析 | 第75-82页 |
6.3.1 故障时刻对换相失败类型的影响 | 第76-80页 |
6.3.2 异常换相失败分析 | 第80-82页 |
6.4 异常换相失败的抑制措施研究 | 第82-84页 |
6.4.1 单纯形算法 | 第83页 |
6.4.2 参数优化前后的波形对比 | 第83-84页 |
6.5 小结 | 第84-86页 |
结论与展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第94页 |