摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
·课题研究背景及意义 | 第11-13页 |
·风力发电技术的发展现状与并网问题 | 第13-16页 |
·风力发电的分类 | 第13-14页 |
·风力发电的并网方式 | 第14-16页 |
·基于 VSC-HVDC 的风电场联网技术 | 第16-18页 |
·VSC-HVDC 的基本结构 | 第16-17页 |
·VSC-HVDC 的基本原理 | 第17-18页 |
·基于 VSC-HVDC 的风电场联网技术研究现状 | 第18-21页 |
·基于 VSC-HVDC 的风电场联网工程应用 | 第18-19页 |
·基于 VSC-HVDC 联网的风电场控制策略 | 第19-20页 |
·基于 VSC-HVDC 的联网的风电场故障穿越问题 | 第20-21页 |
·论文的主要工作 | 第21-22页 |
第2章 VSC-HVDC 的数学模型与稳态控制 | 第22-35页 |
·引言 | 第22页 |
·VSC-HVDC 的数学建模 | 第22-26页 |
·VSC-HVDC 的矢量控制 | 第26-31页 |
·VSC-HVDC 的电流解耦控制 | 第27-28页 |
·VSC-HVDC 的功率外环控制 | 第28-30页 |
·控制器限流 | 第30-31页 |
·用于风电场联网的 VSC-HVDC 矢量控制策略 | 第31-34页 |
·风电场侧换流站的控制 | 第32-34页 |
·电网侧换流站的控制 | 第34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第3章 用于大规模风电场联网的多端 VSC-HVDC 协调控制 | 第35-51页 |
·引言 | 第35页 |
·用于风电场功率外送的 VSC-HVDC 系统结构 | 第35-37页 |
·VSC-HVDC 的直流侧运行特性 | 第37-40页 |
·电网侧换流站的直流侧特性 | 第37-39页 |
·风电场侧换流站的直流侧特性 | 第39-40页 |
·基于 VSC-HVDC 的风电场并网系统的稳定运行点 | 第40-42页 |
·两端系统 | 第40-41页 |
·多端系统 | 第41-42页 |
·协调控制策略 | 第42-45页 |
·协调控制策略一 | 第42-43页 |
·协调控制策略二 | 第43-44页 |
·协调控制策略三 | 第44-45页 |
·用于风电场联网的 VSC-HVDC 协调控制仿真分析 | 第45-50页 |
·协调控制策略一 | 第46-47页 |
·协调控制策略二 | 第47-48页 |
·协调控制策略三 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第4章 基于 VSC-HVDC 联网的风电场故障穿越 | 第51-69页 |
·引言 | 第51页 |
·交流电网电压跌落时系统的运行特性 | 第51-52页 |
·基于 VSC-HVDC 的风电场并网系统故障穿越 | 第52-54页 |
·基于快速通信的故障穿越 | 第53页 |
·基于直流泄放电阻的故障穿越 | 第53-54页 |
·基于风电机组惯性的 VSC-HVDC 风电场联网系统故障穿越 | 第54-59页 |
·风电机组的惯量 | 第55页 |
·WFVSC 控制 | 第55-57页 |
·风电机组的控制 | 第57-59页 |
·VSC-HVDC 的运行点分析 | 第59页 |
·仿真分析 | 第59-67页 |
·基于快速通信的故障穿越仿真分析 | 第60-61页 |
·基于泄放电阻的故障穿越仿真分析 | 第61-62页 |
·基于风电机组惯性的故障穿越仿真分析 | 第62-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第5章 VSC-HVDC 系统实验研究 | 第69-78页 |
·引言 | 第69页 |
·VSC-HVDC 实验系统简介 | 第69-73页 |
·VSC-HVDC 实验系统整体设计 | 第69-70页 |
·VSC-HVDC 实验系统主电路 | 第70-71页 |
·VSC-HVDC 实验系统软件系统 | 第71-73页 |
·VSC-HVDC 系统实验 | 第73-77页 |
·VSC-HVDC 控制器控制特性 | 第73-75页 |
·用于风电场联网的 VSC-HVDC 控制策略模拟实验 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第6章 结论与展望 | 第78-80页 |
·结论 | 第78-79页 |
·展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |