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基于VSC-HVDC的风电场联网的协调控制技术研究

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

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