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背靠背直流输电工程极控系统的研究

1. 绪论第1-19页
 1.1 直流输电系统的构成第10-11页
 1.2 直流输电工程的特点第11-13页
 1.3 国外直流输电发展第13-14页
 1.4 直流输电技术在我国的应用第14-17页
 1.5 本课题的背景和意义第17-19页
2. 灵宝背靠背直流输电工程控制系统介绍第19-24页
 2.1 背靠背直流输电工程的优点第19-20页
 2.2 灵宝背靠背直流输电工程二次系统的整体结构第20-21页
 2.3 极控系统在整个控制保护系统中的地位第21页
 2.4 灵宝背靠背直流输电工程极控系统的主要功能第21-22页
 2.5 论文的主要研究内容第22-24页
3. 灵宝背靠背直流输电工程极控系统基本控制方式研究第24-47页
 3.1 直流输电系统控制的基本原理第24-26页
 3.2 灵宝背靠背直流输电工程极控系统控制功能介绍第26-28页
 3.3 定电流控制第28-30页
  3.3.1 定电流控制原理第28页
  3.3.2 灵宝背靠背工程中定电流控制第28-30页
 3.4 定电压控制第30-31页
  3.4.1 定电压控制原理第30页
  3.4.2 灵宝背靠背工程中的定电压控制第30-31页
 3.5 定触发角控制第31-32页
  3.5.1 定触发角控制原理第31-32页
  3.5.2 灵宝背靠背工程中的定触发角控制第32页
 3.6 定熄弧角控制第32-35页
  3.6.1 定熄弧角控制原理第32-34页
  3.6.2 灵宝背靠背直流输电工程中的定熄弧角控制第34-35页
 3.7 灵宝背靠背工程的控制方式的转换第35-36页
  3.7.1 灵宝背靠背工程正常控制方式第35页
  3.7.2 灵宝背靠背工程控制方式的转换第35-36页
 3.8 灵宝背靠背工程控制功能的实现第36-37页
  3.8.1 控制功能的实现第36-37页
  3.8.2 灵宝工程中采用单个 PI控制器的优点第37页
 3.9 灵宝背靠背工程的控制特性第37-45页
  3.9.1 灵宝背靠背工程控制系统静态特性第37-38页
  3.9.2 灵宝背靠背工程控制系统动态特性第38-45页
 3.10 本章小结第45-47页
4. 灵宝背靠背直流输电工程中的稳定控制功能及实现方法第47-54页
 4.1 概述第47-48页
 4.2 灵宝背靠背直流输电工程中的稳定控制功能第48-53页
  4.2.1 功率提升第49-50页
  4.2.2 功率回降第50-51页
  4.2.3 双频调制第51-52页
  4.2.4 频率控制第52页
  4.2.5 快速功率翻转第52-53页
 4.3 本章小结第53-54页
5. 灵宝背靠背直流输电工程中冗余极控系统研究第54-66页
 5.1 灵宝背靠背直流输电工程中实现冗余极控系统的技术难点第54页
 5.2 灵宝背靠背工程冗余极控系统的构成第54-55页
 5.3 背靠背直流工程冗余极控系统的系统选择单元第55-56页
 5.4 灵宝背靠背直流输电极控系统切换逻辑的运行方式第56-57页
 5.5 极控系统监视功能第57-61页
  5.5.1 SIMADYN D 控制系统硬件系统的自诊断功能第57-58页
  5.5.2 SIMADYN D 控制系统系统软件监视功能第58页
  5.5.3 SIMADYN D 控制系统应用软件监视功能第58-61页
 5.6 灵宝背靠背直流输电工程极控系统系统切换的优点第61-62页
 5.7 冗余极控系统切换的仿真试验第62-65页
 5.8 本章小结第65-66页
6. 灵宝背靠背直流输电工程极控系统实现第66-84页
 6.1 SIMADYN D 控制系统介绍第66-67页
 6.2 SIMADYN D 控制系统硬件组成第67-68页
 6.3 SIMADYN D 控制系统的优点第68页
 6.4 灵宝背靠背工程极控系统硬件配置第68-70页
 6.5 软件设计第70-74页
 6.6 灵宝背靠背直流输电工程极控系统仿真试验第74-83页
  6.6.1 仿真试验模型概述第74-75页
  6.6.2 仿真模型主设备参数第75-76页
  6.6.3 背靠背工程极控系统仿真试验第76-83页
 6.7 本章小结第83-84页
7. 论文总结与展望第84-86页
 7.1 论文总结第84页
 7.2 论文的后续工作及展望第84-86页
致谢第86-87页
参考文献第87-91页
论文发表情况第91页

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