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风电场直流并网系统静态电压稳定分析方法研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-11页
    1.2 国内外在该方向的研究现状第11-16页
        1.2.1 高压直流输电发展现状第11-13页
        1.2.2 AC/VSC-MTDC混联系统潮流计算方法研究现状第13-14页
        1.2.3 AC/Hybrid-MTDC混联系统潮流计算方法研究现状第14页
        1.2.4 AC/VSC-MTDC混联系统静态电压稳定方法研究现状第14-15页
        1.2.5 风电场直流并网系统静态电压稳定分析方法研究现状第15-16页
    1.3 主要研究内容第16-18页
第2章 AC/VSC-MTDC混联系统潮流计算第18-29页
    2.1 引言第18页
    2.2 VSC-MTDC直流系统工作原理第18-21页
        2.2.1 VSC-HVDC系统结构及工作原理第18-20页
        2.2.2 VSC-MTDC系统第20-21页
    2.3 VSC-MTDC稳态特性分析第21-22页
        2.3.1 换流器控制方程第22页
        2.3.2 直流网络方程第22页
    2.4 AC/VSC-MTDC混联系统潮流计算第22-26页
        2.4.1 VSC-HVDC直流网络系统的关系方程组第22-23页
        2.4.2 直流系统状态变量的求解第23-24页
        2.4.3 交流系统状态变量的计算第24-25页
        2.4.4 VSC控制变量的求解第25页
        2.4.5 VSC-MTDC交直流潮流计算框图第25-26页
    2.5 算例分析第26-28页
    2.6 本章小结第28-29页
第3章 AC/Hybrid-MTDC混联系统潮流计算第29-39页
    3.1 引言第29页
    3.2 直流系统变量求解第29-32页
        3.2.1 直流网络基本方程第29-31页
        3.2.2 直流系统网络方程第31页
        3.2.3 直流系统潮流方程第31-32页
        3.2.4 直流系统变量的计算第32页
    3.3 交直流系统间的耦合项计算第32-35页
        3.3.1 耦合项定义第32-33页
        3.3.2 耦合项计算第33-35页
    3.4 AC/Hybrid-MTDC混联系统潮流计算流程图第35-37页
    3.5 算例分析第37-38页
    3.6 本章小结第38-39页
第4章 AC/VSC-MTDC混联系统静态电压稳定分析方法第39-51页
    4.1 引言第39页
    4.2 纯交流系统连续潮流算法简介第39-44页
        4.2.1 连续潮流法数学模型第39-41页
        4.2.2 连续潮流法计算流程第41-43页
        4.2.3 计及发电机极限功率的方法第43-44页
    4.3 AC/VSC-MTDC交直流系统电压静态稳定分析第44-48页
        4.3.1 VSC-MTDC直流系统调节方式转换方法第44-46页
        4.3.2 AC/VSC-MTDC混联系统电压静态稳定分析模型和框图第46-48页
    4.4 算例分析第48-50页
    4.5 本章小结第50-51页
第5章 基于VSC的风电场并网系统静态电压稳定分析方法第51-61页
    5.1 引言第51页
    5.2 风电机组的稳态等值计算模型第51-54页
        5.2.1 RX迭代计算模型第51-52页
        5.2.2 PQ迭代计算模型第52-53页
        5.2.3 PQ简化计算模型第53-54页
    5.3 基于VSC-HVDC的风电场直流并网系统潮流计算第54-57页
        5.3.1 计算流程和框图第54-55页
        5.3.2 算例分析第55-57页
    5.4 基于VSC-HVDC的风电场并网系统静态电压稳定分析第57页
    5.5 算例分析第57-60页
    5.6 本章小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-67页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第67-69页
致谢第69页

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