第一章 绪论 | 第1-18页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 传统相量及时变动态相量理论的提出,国内外研究及应用状况 | 第10-14页 |
1.3 目前国内外研究存在的问题,今后的研究方向 | 第14-15页 |
1.4 本论文的主要工作 | 第15-18页 |
第二章 时变动态相量的理论基础 | 第18-46页 |
2.1 时变动态相量的概念、应用范围与传统相量的区别 | 第18-33页 |
2.1.1 传统信号的傅里叶变换、调制理论和采样定理 | 第18-23页 |
2.1.2 时变动态相量的基本理论、应用范围和条件 | 第23-33页 |
2.2 传统准稳态假定相量的局限性和错误,引入时变动态相量优越性 | 第33-42页 |
2.2.1 电力系统元件的模型、准稳态域内的代数等式和动态微分等式 | 第33-36页 |
2.2.2 准稳态域中的代数等式的构成、引起的两种误差和误差估计 | 第36-41页 |
2.2.3 准稳态的域及其边界和突破准稳态的域的动态相量域介绍 | 第41-42页 |
2.3 单相时域信号以及三相对称的时域信号与时变动态相量的关系 | 第42-44页 |
2.4 小结 | 第44-46页 |
第三章 电力系统中常规元件的时变动态相量模型 | 第46-87页 |
3.1 带阻尼系数的梯形积分方法 | 第46-48页 |
3.1.1 “梯形积分方法”和“后退欧拉法”的简介、误差比较 | 第46-47页 |
3.1.2 “带阻尼系数的梯形积分方法”的原理 | 第47-48页 |
3.2 关于动态相量模型分析电磁暂态问题的讨论 | 第48-54页 |
3.3 电力系统常规元件的时变动态相量模型 | 第54-67页 |
3.3.1 电感元件的时变动态相量模型 | 第55-60页 |
3.3.2 电容元件的时变动态相量模型 | 第60-63页 |
3.3.3 集中输电线路的时变动态相量模型 | 第63-66页 |
3.3.4 负荷的时变动态相量模型 | 第66-67页 |
3.4 分布参数输电线路的时变动态相量模型 | 第67-74页 |
3.5 发电机电气模型和机械模型 | 第74-80页 |
3.5.1 发电机电气部分方程 | 第75-77页 |
3.5.2 发电机机械部分方程 | 第77-78页 |
3.5.3 发电机模型与时变动态相量网络接口的仿真步骤和接口原理 | 第78-80页 |
3.6 用时变动态相量实现电磁暂态和机电暂态统一的、快速的仿真以及SSR分析 | 第80-85页 |
3.7 小结 | 第85-87页 |
第四章 用时变动态相量理论分析不对称故障 | 第87-110页 |
4.1 “空间矢量—动态对称分量”分析方法和存在的问题 | 第88-93页 |
4.2 “三相动态相量—对称分量”分析方法原理、建模 | 第93-103页 |
4.2.1 三相动态相量的概念 | 第93-94页 |
4.2.2 “三相动态相量”的特性以及与对称分量的关系 | 第94-95页 |
4.2.3 具有耦合的常规元件的动态相量模型及其仿真 | 第95-103页 |
4.3 发电机的不对称故障的动态相量模型 | 第103-109页 |
4.3.1 发电机正序的PARK方程模型、负序和零序模型 | 第103-105页 |
4.3.2 发电机模型与网络的接口方法 | 第105-106页 |
4.3.3 仿真试验 | 第106-109页 |
4.4 小结 | 第109-110页 |
第五章 用时变动态相量方法分析HVDC引起的SSO现象 | 第110-122页 |
5.1 目前分析SSR和SSO的方法 | 第110-111页 |
5.2 用动态相量方法分析HVDC引起的SSO | 第111-116页 |
5.2.1 发电机和轴系及其控制系统模型 | 第111-113页 |
5.2.2 交流网络模型 | 第113-115页 |
5.2.3 直流系统及其控制系统方程 | 第115-116页 |
5.3 实例分析 | 第116-121页 |
5.3.1 特征值分析 | 第117-119页 |
5.3.2 复数转矩频率扫描分析 | 第119-121页 |
5.4 小结 | 第121-122页 |
第六章 动态相量模型与机电哲态模型的混合仿真 | 第122-131页 |
6.1 电力系统元件的机电暂态模型 | 第122-125页 |
6.2 动态相量模型与机电暂态模型接口的基本方法 | 第125-127页 |
6.3 仿真实验 | 第127-130页 |
6.4 小结 | 第130-131页 |
第七章 结论 | 第131-133页 |
致谢 | 第133-134页 |
博士期间发表的文章 | 第134-135页 |
参考文献 | 第135-138页 |