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交直流混合配电网故障分析与负荷恢复策略研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究的背景第10-14页
        1.1.1 VSC-HVDC技术的发展历史与现状第10-12页
        1.1.2 VSC-HVDC的技术特点第12-13页
        1.1.3 VSC-HVDC的应用领域第13-14页
    1.2 课题的研究意义第14-15页
        1.2.1 VSC-HVDC系统故障分析与控制策略的研究必要性第14页
        1.2.2 VSC-HVDC系统负荷恢复重构策略的研究必要性第14-15页
    1.3 VSC-HVDC的研究现状第15-18页
        1.3.1 VSC-HVDC的国内外研究现状第15-16页
        1.3.2 VSC-HVDC控制策略的研究现状第16页
        1.3.3 交直流混合配电网的负荷恢复策略的研究现状第16-18页
第二章 VSC-HVDC系统的结构及数学模型第18-32页
    2.1 引言第18-19页
    2.2 VSC-HVDC系统的结构及原理第19-20页
        2.2.1 VSC-HVDC的数学模型第19页
        2.2.2 VSC-HVDC的拓扑结构第19-20页
    2.3 交流侧电压平衡时VSC-HVDC系统的数学模型第20-24页
        2.3.1 三相静止坐标系下VSC的数学模型第21-22页
        2.3.2 两相坐标系下VSC-HVDC的数学模型第22-24页
    2.4 交流侧电压不平衡时VSC-HVDC系统的数学模型第24-29页
        2.4.1 负序分量对VSC-HVDC系统的影响分析第25-26页
        2.4.2 两相坐标系下VSC-HVDC的数学模型第26-29页
    2.5 本章小结第29-32页
第三章 VSC-HVDC系统直流侧故障分析与计算第32-42页
    3.1 引言第32页
    3.2 VSC-HVDC系统直流侧故障后的分析与计算第32-36页
        3.2.1 直流电容放电阶段第33-34页
        3.2.2 换流桥自然换相阶段第34页
        3.2.3 二极管同时导通阶段第34-36页
    3.3 VSC-HVDC系统直流侧故障电流抑制方法第36-41页
        3.3.1 故障回路的电感参数对故障电流的影响第36-37页
        3.3.2 故障回路的电感参数对故障电流的影响第37-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 交直流混合配电网交流侧故障建模与仿真第42-58页
    4.1 引言第42页
    4.2 计及直流控制特性的直流系统等值模型第42-49页
        4.2.1 基于调制理论的换流器开关函数模型第42-45页
        4.2.2 直流控制系统稳态响应模型第45-47页
        4.2.3 直流系统等值模型第47-49页
    4.3 VSC-HVDC系统故障分析与谐波计算第49-56页
        4.3.1 直流系统等值模型的简化第49页
        4.3.2 交流不对称故障分析计算第49-51页
        4.3.3 仿真验证与算例分析第51-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第五章 交直流混合配电网负荷恢复策略研究第58-70页
    5.1 引言第58页
    5.2 用于负荷恢复的网络重构优化方法第58-62页
        5.2.1 交直流混合配电网负荷恢复的数学模型第58-60页
        5.2.2 基于遗传算法的负荷恢复策略优化第60-62页
    5.3 含VSC-HVDC的配电网负荷恢复算例分析第62-69页
        5.3.1 算例系统第62-63页
        5.3.2 直流闭锁后交流配电网负荷恢复重构结果第63-65页
        5.3.3 直流线路重新投入后配电网负荷恢复重构结果第65-67页
        5.3.4 含有DG的交直流混合配电网负荷恢复重构结果第67-69页
    5.4 本章小结第69-70页
第六章 结论与展望第70-72页
    6.1 本文的主要结论和创新点第70页
    6.2 后续研究展望第70-72页
致谢第72-74页
参考文献第74-76页

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