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VSC-MTDC系统协调控制及模拟实验系统设计与实现

目录第4-6页
CONTENTS第6-8页
摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 课题背景第12-13页
    1.2 VSC-HVDC简介第13-16页
        1.2.1 VSC-HVDC的发展及命名第13-14页
        1.2.2 VSC-HVDC的结构第14页
        1.2.3 两端VSC-HVDC的特点第14-15页
        1.2.4 多端VSC-HVDC的特点第15-16页
    1.3 VSC-MTDC系统的研究现状第16-20页
        1.3.1 换流站的数学模型与运行特性第16-17页
        1.3.2 VSC-MTDC系统的交直流潮流计算第17-19页
        1.3.3 VSC-MTDC系统的控制策略研究第19-20页
    1.4 本文的主要工作第20-21页
第二章 换流器数学模型及控制器设计第21-38页
    2.1 引言第21页
    2.2 VSC的数学模型第21-26页
        2.2.1 VSC的拓扑结构第21-23页
        2.2.2 三相两电平VSC的数学模型第23-26页
    2.3 VSC-HVDC系统控制器设计第26-33页
        2.3.1 VSC-HVDC系统基本控制原理第26-28页
        2.3.2 换流站控制器整体设计第28-29页
        2.3.3 VSC-HVDC系统内环电流控制器设计第29-30页
        2.3.4 VSC-HVDC系统外环电压控制器设计第30-33页
    2.4 基于矢量控制器的VSC系统仿真第33-37页
        2.4.1 VSC-HVDC系统的仿真模型及参数第33-34页
        2.4.2 VSC-HVDC系统的仿真波形第34-37页
    2.5 本章小结第37-38页
第三章 基于改进直流电压-有功功率特性的VSC-MTDC系统协调控制策略第38-51页
    3.1 引言第38页
    3.2 直流电压-有功功率调节特性第38-42页
        3.2.1 传统直流电压-有功功率调节特性第38-39页
        3.2.2 改进的直流电压-有功功率调节特性第39-40页
        3.2.3 基于改进直流电压-有功功率调节特性的控制策略第40-42页
    3.3 换流站直流电压分析计算第42-44页
    3.4 VSC-MTDC系统仿真第44-50页
        3.4.1 VSC-MTDC系统结构第44页
        3.4.2 VSC-MTDC系统仿真模型参数设置第44-46页
        3.4.3 VSC-MTDC系统仿真第46-50页
    3.5 本章小结第50-51页
第四章 VSC-MTDC系统的硬件和软件设计第51-68页
    4.1 引言第51页
    4.2 换流站的主要设备及其功能第51-53页
    4.3 VSC-MTDC系统硬件电路设计第53-63页
        4.3.1 系统整体设计第53-54页
        4.3.2 系统主电路设计第54-57页
        4.3.3 系统控制电路设计第57-63页
    4.4 VSC-MTDC系统软件设计第63-67页
        4.4.1 系统主程序设计第63-64页
        4.4.2 A/D采样子程序设计第64-65页
        4.4.3 控制中断子程序设计第65-66页
        4.4.4 数字PI算法子程序设计第66-67页
    4.5 本章小结第67-68页
第五章 VSC-MTDC模拟实验系统的建立及系统实验第68-75页
    5.1 引言第68页
    5.2 VSC-MTDC模拟实验系统第68-70页
        5.2.1 系统主电路模块第68-69页
        5.2.2 系统控制系统模块第69-70页
        5.2.3 VSC-MTDC模拟实验系统第70页
    5.3 系统实验第70-74页
        5.3.1 系统正常运行的实验波形第70-72页
        5.3.2 系统模拟交流系统电压突变时的实验波形第72-74页
    5.4 本章小结第74-75页
第六章 总结与展望第75-77页
    6.1 总结第75-76页
    6.2 展望第76-77页
参考文献第77-82页
附录第82-84页
致谢第84-85页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第85-86页
学位论文评阅及答辩情况表第86页

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