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 |