摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外直流输电发展及无功补偿的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国外直流输电发展 | 第11-12页 |
1.2.2 国内直流输电发展 | 第12页 |
1.2.3 国内外直流输电无功补偿的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本论文的主要研究内容 | 第13-15页 |
第2章 直流输电系统无功补偿的原理与控制策略 | 第15-23页 |
2.1 无功补偿的概念及原因 | 第15页 |
2.2 无功补偿的原理及方式 | 第15-17页 |
2.2.1 无功补偿的原理 | 第15-16页 |
2.2.2 无功补偿的方式 | 第16-17页 |
2.3 无功控制的策略 | 第17-18页 |
2.4 无功控制的优先级 | 第18-22页 |
2.4.1 绝对最小滤波器(Abs min filter) | 第19页 |
2.4.2 交流母线电压限制功能(U max) | 第19页 |
2.4.3 最大交换无功限制功能(Q max) | 第19页 |
2.4.4 最小滤波器控制(Min filter) | 第19-20页 |
2.4.5 无功功率交换控制/交流母线电压控制(Q control/U control) | 第20-21页 |
2.4.6 无功交换换流器控制功能(QPC) | 第21页 |
2.4.7 Gamma Kick 功能 | 第21页 |
2.4.8 低压电抗器投切策略 | 第21-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 宁东-青岛换流站无功补偿方案设计与分析 | 第23-33页 |
3.1 换流站无功功率的消耗计算 | 第23-25页 |
3.1.1 额定运行方式下最大的无功消耗 | 第23-24页 |
3.1.2 小负荷运行方式下最小的无功消耗 | 第24-25页 |
3.2 无功功率的平衡 | 第25-27页 |
3.2.1 交流电网提供与吸收无功的能力 | 第25-26页 |
3.2.2 无功功率平衡 | 第26-27页 |
3.3 换流站无功分组容量的计算 | 第27-31页 |
3.3.1 无功分组容量的确定原则 | 第27-28页 |
3.3.2 换流站容性无功分组容量的确定 | 第28-29页 |
3.3.3 换流站感性无功分组容量的确定 | 第29-31页 |
3.4 换流站无功分组的配置方案 | 第31-32页 |
3.4.1 交流滤波器的设计目标及原则 | 第31-32页 |
3.4.2 交流滤波器的配置方案 | 第32页 |
3.5 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 基于 RTDS 的无功仿真与控制实现 | 第33-44页 |
4.1 RTDS 的配置及仿真流程 | 第33-35页 |
4.1.1 RTDS 的仿真流程 | 第33-34页 |
4.1.2 RTDS 的软件配置 | 第34页 |
4.1.3 RTDS 的硬件配置 | 第34-35页 |
4.2 RTDS 的建模 | 第35-36页 |
4.3 RTDS 的仿真与分析 | 第36-42页 |
4.3.1 无功功率交换控制功能的仿真与分析 | 第36-37页 |
4.3.2 绝对最小滤波器功能的试验与分析 | 第37-38页 |
4.3.3 交流母线电压限制功能的试验与分析 | 第38-39页 |
4.3.4 交流母线电压控制功能的试验与分析 | 第39-40页 |
4.3.5 无功功率交换换流器控制功能的仿真与分析 | 第40-41页 |
4.3.6 Gamma Kick 功能的仿真与分析 | 第41-42页 |
4.4 本章小结 | 第42-44页 |
结论 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-48页 |
致谢 | 第48页 |