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基于PSCAD的电力系统机电暂态与电磁暂态混合仿真

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 高压直流输电的历史与国内外现状第8-9页
    1.2 电力系统数字仿真综述第9-11页
        1.2.1 电力系统实时仿真第9-10页
        1.2.2 电力系统离线仿真第10-11页
    1.3 机电暂态与电磁暂态混合仿真研究第11-12页
    1.4 本文的主要工作第12-14页
第二章 机电暂态仿真与电磁暂态仿真第14-25页
    2.1 电力系统机电仿真第14-19页
        2.1.1 暂态稳定计算数学模型第14-15页
        2.1.2 暂态稳定求解方法第15-17页
        2.1.3 电力网络元件数学模型第17-19页
    2.2 电力系统电磁仿真第19-23页
        2.2.1 电磁暂态仿真方法第20-21页
        2.2.2 电磁暂态网络元件模型第21-23页
    2.3 机电暂态、电磁暂态仿真方法比较第23-25页
第三章 直流输电及其控制的基本原理第25-32页
    3.1 直流输电系统的结构第25-27页
    3.2 直流输电系统的基本控制方式第27-30页
        3.2.1 直流输电系统基本控制原理第27-28页
        3.2.2 换流器控制方式第28-29页
        3.2.3 直流输电系统基本控制特性第29-30页
    3.3 直流输电系统的谐波及其抑制第30-32页
第四章 电磁暂态仿真软件PSCAD/EMTDC第32-40页
    4.1 前言第32-33页
    4.2 PSCAD介绍第33-36页
        4.2.1 PSCAD主界面第33-35页
        4.2.2 PSCAD用户自定义模块第35-36页
    4.3 EMTDC介绍第36-38页
        4.3.1 EMTDC的程序结构第36-37页
        4.3.2 EMTDC计算流程第37-38页
    4.4 PSCAD/EMTDC仿真初始化第38-39页
    4.5 PSCAD/EMTDC与Matlab的接口第39-40页
第五章 基于PSCAD的混合仿真算法研究第40-50页
    5.1 TSP/PSCAD混合仿真基本原理第40-41页
    5.2 接口母线的选择第41-42页
    5.3 机电暂态子系统等效电路第42-44页
        5.3.1 多端口诺顿等效电路第42-44页
        5.3.2 频率偏移对混合仿真的影响及其改进措施第44页
    5.4 电磁暂态子系统等效电路第44-47页
    5.5 接口时序第47-48页
    5.6 混合仿真程序流程第48-50页
第六章 仿真实例与分析第50-62页
    6.1 混合仿真系统模型搭建第50-54页
        6.1.1 仿真系统参数第50-51页
        6.1.2 机电暂态子系统模型第51-52页
        6.1.3 电磁暂态子系统模型第52-53页
        6.1.4 接口模型第53-54页
    6.2 混合仿真算法验证第54-62页
        6.2.5 电磁暂态仿真结果比较第54-56页
        6.2.6 机电暂态仿真结果比较第56-58页
        6.2.7 与传统混合仿真方法比较第58-62页
第七章 全文总结第62-64页
参考文献第64-67页
致谢第67页

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