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应用于交流电磁环网的背靠背VSC-HVDC控制策略研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题研究的背景及意义第9-10页
    1.2 现阶段的研究现状与存在的问题第10-13页
        1.2.1 电磁环网解环技术国内外研究情况第10-12页
        1.2.2 VSC-HVDC国内外研究现状第12-13页
        1.2.3 故障下VSC-HVDC控制策略研究现状第13页
    1.3 本文的主要工作第13-15页
第2章 VSC-HVDC的数学模型和控制策略第15-22页
    2.1 VSC的基本特性第15页
    2.2 VSC暂态数学模型第15-17页
    2.3 VSC的控制策略第17-20页
        2.3.1 内环电流控制第18-19页
        2.3.2 外环电压控制第19-20页
        2.3.3 直接电流控制整体结构第20页
    2.4 本章小结第20-22页
第3章 外环控制器PI参数优化第22-34页
    3.1 外环控制器PI参数整定模型第22-24页
    3.2 ITAE指标下的目标函数第24页
    3.3 遗传算法第24-26页
    3.4 采用遗传算法对外环PI参数优化第26页
    3.5 仿真分析第26-33页
        3.5.1 理想电压源背靠背VSC-HVDC系统仿真分析第26-30页
        3.5.2 IEEE 9节点背靠背VSC-HVDC仿真分析第30-33页
    3.6 本章小结第33-34页
第4章 兼顾交流电压稳定的短路电流抑制控制策略第34-43页
    4.1 正负序分量的分离第34-36页
    4.2 对正序q轴电流参考值的修正第36-37页
    4.3 仿真分析第37-42页
    4.4 本章小结第42-43页
第5章 减小直流电压波动的短路电流抑制控制策略第43-55页
    5.1 改进有功功率控制策略第43-45页
    5.2 依赖于直流电压的外环电流指令限制单元第45-46页
    5.3 对正序d轴电流参考值的修正第46页
    5.4 仿真分析第46-54页
    5.5 本章小结第54-55页
第6章 结论与展望第55-57页
    6.1 结论第55-56页
    6.2 展望第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-62页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第62-63页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第63页

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