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提高直流输电换相失败免疫力的新型拓扑和控制方法

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 选题背景第10-12页
        1.1.1 高压直流输电系统的发展现状第10-11页
        1.1.2 多馈入直流输电系统的发展现状第11页
        1.1.3 课题的研究意义第11-12页
    1.2 课题研究现状第12-15页
    1.3 本文的主要工作第15-16页
第2章 新型LCC-HVDC拓扑及其控制策略第16-26页
    2.1 引言第16-17页
    2.2 半控型H桥子模块拓扑结构第17-19页
        2.2.1 传统LCC-HVDC拓扑及其换相失败机理第17-18页
        2.2.2 新型拓扑结构第18-19页
    2.3 子模块T-FBSM工作状态第19-20页
    2.4 阀臂及串联子模块T-FBSM间协调控制策略第20-24页
    2.5 新型拓扑结构系统基本控制策略第24页
    2.6 本章小结第24-26页
第3章 子模块T-FBSM参数计算方法及系统参数介绍第26-31页
    3.1 引言第26页
    3.2 子模块晶闸管电压电流应力分析第26-28页
        3.2.1 子模块晶闸管电压应力分析第26-28页
        3.2.2 子模块晶闸管电流应力分析第28页
    3.3 子模块电容容值计算方法第28-29页
    3.4 系统参数第29-30页
    3.5 本章小结第30-31页
第4章 仿真验证与经济性分析第31-47页
    4.1 引言第31页
    4.2 仿真模型第31-32页
    4.3 单馈入系统仿真分析第32-43页
        4.3.1 电容初始充电特性仿真分析第32-33页
        4.3.2 稳态运行特性仿真分析第33页
        4.3.3 故障运行特性仿真分析第33-40页
        4.3.4 电压电流应力仿真分析第40-42页
        4.3.5 子模块串联个数与CFⅡ关系分析第42-43页
    4.4 双馈入系统仿真分析第43-45页
    4.5 经济性评估第45页
    4.6 本章小结第45-47页
第5章 结论与展望第47-49页
    5.1 结论第47-48页
    5.2 展望第48-49页
参考文献第49-53页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果第53-55页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第55-56页
致谢第56页

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