摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
·选题背景及其意义 | 第10-11页 |
·高压直流输电系统的发展概况 | 第11-14页 |
·目前已采用的高压直流输电的类型 | 第12页 |
·我国直流输电现状 | 第12-14页 |
·国内外在多端直流输电(MTDC)方面的研究现状 | 第14-17页 |
·MTDC 输电系统的建模及控制 | 第14-15页 |
·MTDC 输电系统的潮流计算 | 第15页 |
·MTDC 输电系统的直流调制技术 | 第15-16页 |
·MTDC 输电系统的稳定性 | 第16-17页 |
·本文的主要工作 | 第17-18页 |
第2章 VSC-HVDC 与 PCC-HVDC 的比较 | 第18-27页 |
·传统高压直流输电 | 第18-21页 |
·PCC-HVDC 输电原理及特点 | 第18-19页 |
·传统直流输电的控制方式 | 第19页 |
·传统直流输电和交流系统比较 | 第19-20页 |
·传统直流输电的不足 | 第20-21页 |
·VSC-HVDC 输电原理及特点 | 第21-26页 |
·VSC-HVDC 结构及稳态模型 | 第21-23页 |
·VSC-HVDC 基本控制方式 | 第23-24页 |
·VSC-HVDC 的特点 | 第24页 |
·VSC-HVDC 的应用前景 | 第24-26页 |
·VSC-HVDC 的实际运行工程 | 第26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第3章 多端直流输电系统 | 第27-32页 |
·多端直流(MTDC)系统的概念 | 第27页 |
·MTDC 输电系统的接线及调节方式 | 第27-29页 |
·近年投入运行的多端直流输电系统 | 第29-30页 |
·MTDC 输电系统的发展方向 | 第30-32页 |
第4章 PCC-MTDC 的潮流算法 | 第32-42页 |
·标幺值系统 | 第32-33页 |
·传统换流器的稳态模型 | 第33-34页 |
·联立求解法 | 第34-38页 |
·联立求解法潮流计算的数学模型 | 第34-35页 |
·用Newton-Raphson 法实现联立求解 | 第35-37页 |
·用快速解耦算法实现联立求解 | 第37-38页 |
·交替求解法 | 第38-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第5章 VSC-MTDC 和交流混合系统的稳态潮流计算 | 第42-64页 |
·VSC-HVDC 潮流计算数学模型 | 第42-47页 |
·潮流计算的数学描述 | 第43-44页 |
·VSC-MTDC 的数学模型 | 第44-45页 |
·VSC-MTDC 直流网络模型 | 第45页 |
·VSC-MTDC 中直流子系统的潮流模型 | 第45-47页 |
·VSC-MTDC 潮流的交替求解算法 | 第47-54页 |
·VSC-HVDC 换流器运行控制方程 | 第48-50页 |
·交直流潮流计算的迭代初值 | 第50-53页 |
·交直流潮流交替求解过程 | 第53-54页 |
·VSC-MTDC 潮流的联立求解算法 | 第54-58页 |
·算例分析 | 第58-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
结论与展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
附录 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |