高压直流输电对地区电网电压稳定性的影响仿真研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
Contents | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
·课题的研究背景与意义 | 第13-15页 |
·交直流电压稳定性的定义及分类 | 第15-16页 |
·交直流电压稳定性的研究现状 | 第16-20页 |
·电压稳定性的影响因数 | 第16-17页 |
·交直流电压稳定性分析方法 | 第17-19页 |
·交直流输电系统仿真建模 | 第19-20页 |
·课题研究的主要内容 | 第20-21页 |
第二章 交直流输电系统电压稳定性研究 | 第21-33页 |
·交直流输电系统相互影响数学模型及换流器模型 | 第21-23页 |
·短路比SCR和有效短路比ESCR | 第23-24页 |
·谐振频率 | 第24页 |
·最大功率曲线 | 第24-26页 |
·电压稳定性指标 | 第26页 |
·HVDC控制系统对交流系统电压稳定影响分析 | 第26-30页 |
·直流输电系统的基本控制原理 | 第26-27页 |
·直流系统控制方式对交流系统电压稳定性影响分析 | 第27-29页 |
·直流系统不同控制方式组合优劣 | 第29-30页 |
·换流站无功补偿对电压稳定性的影响 | 第30-32页 |
·无功补偿容量确定 | 第30-31页 |
·换流站无功补偿设备 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第三章 交直流输电系统仿真建模 | 第33-47页 |
·高压直流输电仿真原理分析 | 第33-35页 |
·PSCAD/EMTDC仿真软件介绍 | 第33-34页 |
·高压直流输电设计原理 | 第34-35页 |
·HVDC一次系统仿真建模 | 第35-38页 |
·换流器模型 | 第35页 |
·换流变压器模型 | 第35-36页 |
·直流滤波器模型 | 第36-37页 |
·交流滤波器模型 | 第37-38页 |
·平波电抗器模型 | 第38页 |
·直流输电线路设计 | 第38页 |
·HVDC二次系统(控制系统)仿真建模 | 第38-42页 |
·直流输电控制系统的分层结构 | 第38-39页 |
·直流输电系统基本控制方式 | 第39-42页 |
·HVDC交流系统建模 | 第42-46页 |
·交流变压器模型 | 第43-44页 |
·交流发电机模型 | 第44页 |
·交流输电线路模型 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 交直流输电系统仿真分析 | 第47-56页 |
·交直流大系统整体模型 | 第47-49页 |
·仿真分析验证 | 第49-54页 |
·单极大地回线运行方式 | 第49-50页 |
·双极全压运行方式 | 第50-51页 |
·降压运行方式 | 第51-52页 |
·不同运行方式下受端地区交流系统情况 | 第52-54页 |
·直流系统控制方式对电压稳定性的影响仿真 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第五章 HVDC对地区电网电压稳定性仿真研究 | 第56-72页 |
·静态电压稳定性仿真研究 | 第57-61页 |
·系统电压强度指标 | 第57-59页 |
·静态电压稳定指标 | 第59-61页 |
·动态电压稳定性仿真研究 | 第61-69页 |
·单极闭锁故障 | 第62-63页 |
·双极闭锁故障 | 第63-65页 |
·交流故障 | 第65-69页 |
·提高交直流系统电压稳定性措施 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
结论与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
研究生期间发表论文及成果 | 第79-80页 |
研究生期间参与科研项目 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
附录 | 第83页 |