摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 课题背景及意义 | 第12-17页 |
1.1.1 VSC-HVDC的应用场合 | 第13-14页 |
1.1.2 现有VSC-HVDC工程 | 第14-16页 |
1.1.3 VSC-HVDC研究现状 | 第16-17页 |
1.2 选题依据和本文的主要研究内容 | 第17-19页 |
1.2.1 VSC-HVDC系统目前存在的主要问题 | 第17-18页 |
1.2.2 论文主要内容 | 第18-19页 |
第二章 两电平级联VSC-HVDC系统结构与等效电路分析 | 第19-30页 |
2.1 两电平级联换流器结构 | 第19-20页 |
2.2 两电平级联换流器工作原理 | 第20-22页 |
2.2.1 两电平级联换流器子模块单元外特性 | 第20-21页 |
2.2.2 两电平级联换流器开关状态模型 | 第21-22页 |
2.3 三相两电平级联换流器等效电路及分析 | 第22-25页 |
2.4 两电平级联VSC-HVDC运行范围 | 第25-27页 |
2.5 两电平级联VSC-HVDC数学模型 | 第27-29页 |
2.5.1 三相静止坐标系下VSC数学模型 | 第27-28页 |
2.5.2 同步旋转坐标系下VSC数学模型 | 第28-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 VSC-HVDC控制策略特性分析 | 第30-47页 |
3.1 系统控制方式 | 第30-31页 |
3.2 系统潮流控制策略 | 第31-42页 |
3.2.1 交叉耦合潮流控制特性分析 | 第34-37页 |
3.2.2 解耦潮流控制特性分析 | 第37-39页 |
3.2.3 协调控制特性分析 | 第39-41页 |
3.2.4 新型潮流控制特性分析 | 第41-42页 |
3.3 两电平级联VSC-HVDC阀级控制设计 | 第42页 |
3.4 两电平级联VSC换流器子模块电容均压策略 | 第42-43页 |
3.5 两电平级联VSC-HVDC预充电启动策略 | 第43-46页 |
3.5.1 充电特性分析 | 第44-45页 |
3.5.2 充电仿真验证 | 第45-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 两电平级联VSC换流器主回路参数设计 | 第47-57页 |
4.1 联结变压器的选择 | 第47-48页 |
4.2 相电抗器的选择 | 第48-50页 |
4.2.1 按满足抑制谐波电流要求 | 第48-49页 |
4.2.2 按满足电流环控制要求 | 第49页 |
4.2.3 按满足四象限运行要求 | 第49-50页 |
4.3 子模块电容设计 | 第50-52页 |
4.3.1 按抑制子模块暂态电压波动要求 | 第50-51页 |
4.3.2 按系统有功功率调节动态响应时间要求 | 第51-52页 |
4.4 参数计算及校验 | 第52-56页 |
4.4.1 参数计算 | 第52页 |
4.4.2 仿真校验 | 第52-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 两电平级联VSC-HVDC谐波分析 | 第57-67页 |
5.1 谐波评价标准 | 第57-58页 |
5.2 线路谐波分析 | 第58-65页 |
5.2.1 CPS-SPWM波形组成 | 第58-60页 |
5.2.2 模型仿真结果 | 第60-63页 |
5.2.3 谐波畸变率与级联子模块数关系 | 第63-65页 |
5.3 不同调制方式谐波对比分析 | 第65-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 两电平级联VSC-HVDC系统故障与保护 | 第67-90页 |
6.1 交流系统故障及其保护 | 第67-78页 |
6.1.1 变压器二次侧单相接地故障 | 第68-71页 |
6.1.2 变压器二次侧相间短路 | 第71-74页 |
6.1.3 变压器二次侧三相短路 | 第74-75页 |
6.1.4 PCC点单相接地 | 第75-78页 |
6.2 换流器阀级故障及其保护 | 第78-82页 |
6.2.1 阀级子模块间闪络 | 第78-80页 |
6.2.2 阀级子模块开路故障 | 第80-82页 |
6.3 直流线路故障及其保护 | 第82-89页 |
6.3.1 双极短路故障 | 第83-86页 |
6.3.2 断线故障 | 第86-89页 |
6.4 本章小结 | 第89-90页 |
第七章 结束语 | 第90-92页 |
7.1 主要工作与创新点 | 第90页 |
7.2 后续研究工作 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第97页 |