摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 风力发电的研究现状 | 第11-13页 |
1.3 VSC-HVDC 联网的风电场研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 VSC-HVDC 的研究现状 | 第13-14页 |
1.3.1.1 两端 VSC-HVDC 系统研究现状 | 第13-14页 |
1.3.1.2 多端 VSC-HVDC 系统研究现状 | 第14页 |
1.3.2 VSC-HVDC 联网的风电场应用现状 | 第14-16页 |
1.4 本文的主要工作 | 第16-17页 |
第二章 VSC-HVDC 的数学模型与控制策略 | 第17-32页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 VSC-HVDC 的基本原理及数学模型 | 第17-23页 |
2.2.1 VSC-HVDC 的基本结构 | 第17-18页 |
2.2.2 VSC-HVDC 的运行原理 | 第18-19页 |
2.2.3 abc 三相静止坐标系下 VSC 数学模型 | 第19-21页 |
2.2.4 dq 同步旋转坐标系下的 VSC 数学模型 | 第21-23页 |
2.3 VSC-HVDC 的风电场联网的双闭环控制策略 | 第23-27页 |
2.3.1 VSC-HVDC 电流内环控制器 | 第24-25页 |
2.3.2 VSC-HVDC 外环控制器 | 第25-27页 |
2.3.2.1 外环有功、无功功率控制 | 第25-26页 |
2.3.2.2 外环直流电压控制 | 第26页 |
2.3.2.3 外环交流电压控制 | 第26-27页 |
2.3.2.4 外环频率控制 | 第27页 |
2.4 基于 VSC-HVDC 系统的风电场并网控制策略 | 第27-31页 |
2.4.1 双馈风力发电机的数学模型 | 第28-29页 |
2.4.2 并网系统送端换流站的控制策略 | 第29-30页 |
2.4.3 并网系统受换端流站的控制策略 | 第30-31页 |
2.5 本章小节 | 第31-32页 |
第三章 两端 VSC-HVDC 系统风电场联网的协调控制策略研究 | 第32-45页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 交流电网故障前后系统的运行特性 | 第33-34页 |
3.2.1 正常运行时 VSC 的运行特性 | 第33-34页 |
3.2.2 故障运行时 VSC 的运行特性 | 第34页 |
3.3 基于 VSC-HVDC 风电场并网系统的故障穿越控制策略 | 第34-39页 |
3.3.1 直流泄放电阻的故障穿越控制 | 第34-35页 |
3.3.2 基于风电机组惯性的故障穿越控制 | 第35-39页 |
3.3.2.1 风电机组的惯量 | 第35-36页 |
3.3.2.2 WFVSC 控制 | 第36-38页 |
3.3.2.3 风电机组的控制 | 第38-39页 |
3.4 仿真算例 | 第39-43页 |
3.4.1 基于直流泄放电阻的仿真分析 | 第39-42页 |
3.4.2 基于风电机组惯性的仿真分析 | 第42-43页 |
3.4.3 两种方法的比较分析 | 第43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 多端 VSC-HVDC 系统风电场联网的控制策略研究 | 第45-55页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 VSC-MTDC 的风电场联网的传统协调控制策略 | 第46-48页 |
4.2.1 直流电压主从控制策略 | 第46-47页 |
4.2.2 直流电压偏差控制策略 | 第47页 |
4.2.3 直流电压下垂控制策略 | 第47-48页 |
4.3 VSC-MTDC 的风电场联网的改进协调控制策略 | 第48-50页 |
4.4 仿真算例 | 第50-54页 |
4.4.1 风速突变情况下 VSC-MTDC 系统的仿真分析 | 第51-52页 |
4.4.2 风电场故障情况下 VSC-MTDC 系统的仿真分析 | 第52-53页 |
4.4.3 网侧发生三相故障情况下 VSC-MTDC 系统的仿真分析 | 第53-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 结论与展望 | 第55-57页 |
5.1 结论 | 第55-56页 |
5.2 展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |