摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外主要工程及研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 国内外主要工程 | 第11-13页 |
1.2.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3 本文研究内容 | 第15-16页 |
第2章 VSC换流器的建模与协调控制 | 第16-29页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 VSC-MTDC系统结构 | 第16-17页 |
2.3 VSC换流器的协调控制 | 第17-24页 |
2.3.1 换流器的数学建模与控制 | 第18-20页 |
2.3.2 电网侧逆变器 | 第20-22页 |
2.3.3 风电场侧整流器 | 第22-24页 |
2.4 算例分析 | 第24-29页 |
2.4.1 平衡运行点分析 | 第24-26页 |
2.4.2 算例分析 | 第26-29页 |
第3章 VSC-MTDC系统的最优潮流控制 | 第29-44页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 基于内点法的VSC-MTDC系统最优潮流控制 | 第29-36页 |
3.2.1 原对偶内点算法概述 | 第29-32页 |
3.2.2 最优功率潮流内点算法 | 第32-34页 |
3.2.3 算例分析 | 第34-36页 |
3.3 基于序列二次规划法的电压自适应下垂控制 | 第36-42页 |
3.3.1 序列二次规划法概述 | 第36-38页 |
3.3.2 电压自适应下垂控制算法 | 第38-40页 |
3.3.3 算例分析 | 第40-42页 |
3.4 两种最优潮流控制算法对比 | 第42-44页 |
第4章 多端直流网运行控制 | 第44-53页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 直流网的分析 | 第44-45页 |
4.3 电力调度模式 | 第45-49页 |
4.3.1 主从调度模式 | 第45-46页 |
4.3.2 比例调度模式 | 第46-48页 |
4.3.3 混合调度模式 | 第48-49页 |
4.4 陆地电网故障时的直流母线电压控制 | 第49-50页 |
4.5 算例分析 | 第50-53页 |
结论与展望 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第58页 |