摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 灵活交流输电系统(FACTS)介绍 | 第8-13页 |
1.1.1 灵活交流输电系统的概念 | 第8页 |
1.1.2 灵活交流输电系统的产生背景 | 第8-9页 |
1.1.3 灵活交流输电系统的功能 | 第9-10页 |
1.1.4 灵活交流输电系统的分类 | 第10-11页 |
1.1.5 FACTS的应用研究现状 | 第11-13页 |
1.2 统一潮流控制器(UPFC)介绍 | 第13-16页 |
1.2.1 UPFC的概念 | 第13页 |
1.2.2 UPFC的应用研究进展 | 第13-15页 |
1.2.3 UPFC控制的交互影响 | 第15-16页 |
1.3 本论文完成的主要工作 | 第16-17页 |
第二章 UPFC的工作原理及其动态模型 | 第17-33页 |
2.1 UPFC的工作原理 | 第17-21页 |
2.1.1 同步电压源(SVS)的概念~[28] | 第17-18页 |
2.1.2 基于SVS概念的UPFC工作原理 | 第18-20页 |
2.1.3 UPFC的四种工作模式~[28] | 第20-21页 |
2.2 UPFC的动态模型及控制策略 | 第21-32页 |
2.2.1 UPFC的动态模型 | 第21-26页 |
2.2.2 UPFC的潮流模型 | 第26-29页 |
2.2.3 UPFC的控制策略 | 第29-32页 |
2.3 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 装载于简单电力系统中 UPFC的交互影响分析 | 第33-51页 |
3.1 概述 | 第33页 |
3.2 同步发电机模型 | 第33-36页 |
3.2.1 dq0坐标系下的标么值方程 | 第33-34页 |
3.2.2 同步发电机的四阶实用模型~[29] | 第34-35页 |
3.2.3 AVR模型 | 第35-36页 |
3.3 装有 UPFC的单机无穷大电力系统的整合模型 | 第36-41页 |
3.3.1 装有UPFC的简单电力系统整合模型~[25] | 第37-40页 |
3.3.2 潮流计算 | 第40-41页 |
3.4 UPFC的控制器设计及控制通道之间的交互影响 | 第41-50页 |
3.4.1 UPFC的多个控制功能 | 第41页 |
3.4.2 UPFC的控制器设计及其交互影响 | 第41-49页 |
3.4.3 结论 | 第49-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 UPFC的可控参数域 | 第51-61页 |
4.1 概述 | 第51-52页 |
4.2 UPFC的控制器参数域随电力运行点改变而变化的情况 | 第52-60页 |
4.2.1 UPFC的控制器参数域 | 第52页 |
4.2.2 有功功率控制器参数域的变化情况 | 第52-57页 |
4.2.3 无功功率控制器参数域的变化情况 | 第57-59页 |
4.2.3 结论 | 第59-60页 |
4.3 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 UPFC开环解祸控制算法及变参数设计方案 | 第61-78页 |
5.1 概述 | 第61页 |
5.2 神经网络简介 | 第61-63页 |
5.2.1 神经网络研究简史 | 第62页 |
5.2.2 神经网络的主要特点 | 第62-63页 |
5.2.3 神经网络的学习规则 | 第63页 |
5.3 UPFC基于人工神经网络的开环解耦控制 | 第63-72页 |
5.3.1 神经网络解耦控制结构 | 第63-65页 |
5.3.2 神经网络解耦器结构 | 第65页 |
5.3.3 神经网络解耦器学习算法~[37] | 第65-67页 |
5.3.4 神经网络解耦器算法 | 第67-68页 |
5.3.5 仿真实验 | 第68-71页 |
5.3.6 结论 | 第71-72页 |
5.4 基于神经网络的 UPFC控制器变参数设计方案 | 第72-76页 |
5.4.1 变参数设计方案系统结构 | 第72-73页 |
5.4.2 变参数设计神经网络结构 | 第73-74页 |
5.4.3 仿真举例 | 第74-76页 |
5.4.4 结论 | 第76页 |
5.5 本章小结 | 第76-78页 |
第六章 总结和展望 | 第78-80页 |
6.1 总结 | 第78-79页 |
6.2 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
附录A UPFC潮流方程 | 第83-84页 |
附录B 单机无穷大电力系统参数 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |