中文摘要 | 第12-13页 |
Abstract | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第15-19页 |
1.1 课题背景介绍和研究目的及意义 | 第15-16页 |
1.1.1 课题背景介绍 | 第15页 |
1.1.2 课题目的意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-17页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第16页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第16-17页 |
1.3 本文的主要工作和章节安排 | 第17-19页 |
第二章 VSC-HVDC的拓扑结构与工作原理 | 第19-24页 |
2.1 VSC-HVDC的拓扑结构 | 第19-20页 |
2.2 VSC-HVDC的基本工作原理 | 第20-23页 |
2.2.1 VSC-HVDC输电技术的特点 | 第22页 |
2.2.2 VSC-HVDC输电技术的适用场所 | 第22-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 电网电压对称工况下VSC-HVDC控制策略及控制器设计 | 第24-43页 |
3.1 电网对称工况下VSC-HVDC数学模型及控制策略分析 | 第24-29页 |
3.1.1 VSC-HVDC在三相静止坐标系下的数学模型 | 第24-26页 |
3.1.2 VSC-HVDC在两相旋转坐标系下的数学模型 | 第26-28页 |
3.1.3 电网电压对称工况下VSC-HVDC系统的控制策略 | 第28-29页 |
3.2 VSC-HVDC的经典双闭环PI控制器设计 | 第29-32页 |
3.2.1 经典双闭环内环控制器设计 | 第29-30页 |
3.2.2 经典双闭环外环控制器设计 | 第30-32页 |
3.3 粒子群优化模糊自适应控制器设计 | 第32-38页 |
3.3.1 常规PID控制的局限性 | 第32-33页 |
3.3.2 模糊自适应PI控制器原理介绍 | 第33页 |
3.3.3 模糊自适应PI控制器设计 | 第33-35页 |
3.3.4 自适应粒子群优化PI控制器参数 | 第35-38页 |
3.4 基于VSC-HVDC的粒子群优化模糊自适应PI控制器设计 | 第38-40页 |
3.4.1 基于VSC-HVDC模糊自适应双环PI控制器设计 | 第38-39页 |
3.4.2 基于VSC-HVDC的粒子群优化模糊自适应PI控制器设计 | 第39-40页 |
3.5 仿真分析和本章小结 | 第40-42页 |
3.5.1 仿真分析 | 第40-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 电网电压不对称工况下VSC-HVDC的控制策略及控制器设计 | 第43-69页 |
4.1 电网电压不对称工况下VSC-HVDC的数学模型 | 第43-44页 |
4.1.1 VSC-HVDC在三相静止坐标系下的数学模型 | 第43页 |
4.1.2 VSC-HVDC在两相旋转坐标系下的数学模型 | 第43-44页 |
4.2 电网电压不对称工况下VSC-HVD系统的控制策略 | 第44-51页 |
4.2.1 VSC-HVDC中负序分量的影响分析 | 第44-46页 |
4.2.2 不同目标下控制策略分析 | 第46-47页 |
4.2.3 网侧电压不平衡VSC-HVDC的控制策略 | 第47-51页 |
4.3 正负序分离设计和电流控制器设计 | 第51-60页 |
4.3.1 正负序分解 | 第51-57页 |
4.3.2 自适应降阶谐振调节器 | 第57-59页 |
4.3.3 两相静止坐标系下电流控制器设计 | 第59-60页 |
4.4 基于模型预测控制的预测电流控制器设计 | 第60-68页 |
4.4.1 模型预测简介 | 第60-63页 |
4.4.2 模型预测控制器设计及数字化实现设计 | 第63-66页 |
4.4.3 基于预测模型控制的预测电流VSC-HVDC控制器设计 | 第66-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 仿真和实验研究 | 第69-75页 |
5.1 正负序分离器仿真分析 | 第69页 |
5.2 电压不对称工况下仿真研究 | 第69-72页 |
5.2.1 单相电压短路故障仿真 | 第69-71页 |
5.2.2 单相电压跌落故障仿真 | 第71-72页 |
5.3 实验研究 | 第72-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 结论 | 第75-77页 |
6.1 全文总结 | 第75-76页 |
6.2 工作展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
个人简况及联系方式 | 第85-86页 |