摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 直流输电方式的发展 | 第13-14页 |
1.2.1 直流输电的优点 | 第14页 |
1.2.2 直流输电的不足 | 第14页 |
1.3 柔性直流输电技术介绍 | 第14-17页 |
1.3.1 柔性输电的优缺点 | 第14-16页 |
1.3.2 多端直流输电系统的优势和适用情况 | 第16-17页 |
1.4 国内外主要工程及研究现状 | 第17-19页 |
1.5 本文的主要工作 | 第19-22页 |
第2章 基于电压源换流器的换流站工作原理 | 第22-32页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 VSC换流站基本结构组成 | 第23-24页 |
2.3 电压源换流器的组成结构 | 第24-26页 |
2.4 电压源换流器主要技术分析 | 第26-27页 |
2.4.1 换流器单元 | 第26页 |
2.4.2 逆变技术 | 第26-27页 |
2.5 电压源换流器的基本工作原理 | 第27-28页 |
2.6 柔性直流输电系统的运行分析 | 第28-31页 |
2.7 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 VSC-HVDC控制方式研究与控制逻辑单元设计 | 第32-42页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 柔性直流输电系统基本控制原理 | 第33-34页 |
3.2.1 柔性直流输电系统基本控制方式 | 第33页 |
3.2.2 VSC-HVDC控制的系统电路模型 | 第33-34页 |
3.2.3 直接电流控制方式的控制框架 | 第34页 |
3.3 VSC控制量与被控量之间的关系 | 第34-36页 |
3.4 VSC控制逻辑单元的设计 | 第36-41页 |
3.4.1 基于串级比例积分控制方法的控制逻辑单元设计 | 第37-40页 |
3.4.2 向无源系统输电的控制逻辑单元设计 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 多端直流输电系统的控制设计及PSCAD建模和仿真验证 | 第42-68页 |
4.1 引言 | 第42-44页 |
4.2 电压源型柔性直流输电系统的连接方式和特点 | 第44-46页 |
4.2.1 多端系统的连接方式 | 第44-45页 |
4.2.2 VSC换流器对外特性 | 第45-46页 |
4.3 VSC-MTDC的控制原则 | 第46-48页 |
4.3.1 系统级控制逻辑单元的设计 | 第46-48页 |
4.3.2 VSC-MTDC的控制基本原则 | 第48页 |
4.4 多端柔性直流输电系统的系统级控制方法分析 | 第48-50页 |
4.4.1 跟随式控制方式 | 第48-49页 |
4.4.2 电压反线性式控制方式 | 第49-50页 |
4.5 跟随式结构下的单端直流电压控制方式 | 第50-59页 |
4.5.1 控制逻辑单元的原理 | 第50-51页 |
4.5.2 基于PSCAD的主电路参数及控制逻辑单元的约束条件 | 第51-53页 |
4.5.3 仿真验证与分析 | 第53-59页 |
4.6 通过后备站的模式切换进行直流电压控制 | 第59-66页 |
4.6.1 直流电压幅值变化控制逻辑 | 第59-60页 |
4.6.2 切换主站的直流电压控制方法 | 第60-62页 |
4.6.3 限值与参考值的分析与计算 | 第62-63页 |
4.6.4 仿真验证与分析 | 第63-66页 |
4.7 本章小结 | 第66-68页 |
第5章 结论和展望 | 第68-70页 |
5.1 论文主要成果 | 第68-69页 |
5.2 后续工作展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附件 | 第75页 |