首页--工业技术论文--电工技术论文--输配电工程、电力网及电力系统论文--输配电技术论文--输电制度论文--直流制输电论文

提高电力系统稳定性的VSC-HVDC自抗扰控制研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 课题研究背景及意义第12-15页
    1.2 交直流电网暂态稳定控制能力和主要措施第15-17页
    1.3 提高系统稳定的VSC-HVDC附加控制国内外研究现状第17-21页
        1.3.1 有功附加控制第18-19页
        1.3.2 无功附加控制第19-20页
        1.3.3 综合有功-无功控制第20-21页
    1.4 VSC-HVDC附加控制的主要难点第21-22页
    1.5 论文的主要章节安排第22-24页
第二章 VSC-HVDC系统数学模型及功率作用系数分析第24-44页
    2.1 VSC-HVDC系统的数学模型与控制第24-29页
        2.1.1 VSC-HVDC的暂态数学模型第24-26页
        2.1.2 VSC-HVDC的控制第26-29页
    2.2 VSC-HVDC在DIgSILENT平台下的模型搭建及仿真第29-34页
        2.2.1 模型搭建第29-31页
        2.2.2 仿真与分析第31-34页
    2.3 VSC-HVDC功率变化对同步发电机影响机理分析第34-43页
        2.3.1 影响机理推导第34-36页
        2.3.2 功率作用系数分析第36-37页
        2.3.3 功率作用系数的影响因素仿真分析第37-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第三章 基于线性自抗扰控制的VSC-HVDC附加有功控制第44-60页
    3.1 自抗扰控制第44-49页
        3.1.1 跟踪微分器第45-46页
        3.1.2 扩张状态观测器第46-47页
        3.1.3 非线性状态误差反馈第47页
        3.1.4 线性自抗扰控制第47-49页
    3.2 VSC-HVDC附加有功暂态稳定控制方案第49-55页
        3.2.1 系统数学模型第49-50页
        3.2.2 获取等效可控系统第50-51页
        3.2.3 输入信号裁剪第51-52页
        3.2.4 附加控制器设计第52-53页
        3.2.5 VSC-HVDC附加控制量约束和输出能力约束第53-54页
        3.2.6 控制器启动条件第54-55页
    3.3 算例仿真第55-59页
        3.3.1 有效性验证第56-58页
        3.3.2 鲁棒性验证第58-59页
    3.4 本章小结第59-60页
第四章 有功-无功协同的VSC-HVDC综合稳定控制第60-78页
    4.1 VSC-HVDC换流站无功控制特性第60-62页
        4.1.1 VSC有功-无功相互独立的基本特性第60-61页
        4.1.2 VSC无功输出能力第61-62页
    4.2 VSC-HVDC换流站附加无功稳定控制方案第62-67页
        4.2.1 系统数学模型第62-64页
        4.2.2 获取等效可控系统第64-65页
        4.2.3 附加控制器设计第65-67页
        4.2.4 VSC-HVDC附加控制量约束第67页
        4.2.5 控制器启动条件第67页
    4.3 算例仿真第67-72页
        4.3.1 四机两区域系统第67-70页
        4.3.2 改进IEEE39节点系统第70-72页
    4.4 有功-无功综合控制方案第72-73页
        4.4.1 切换判据设计第73页
        4.4.2 过渡过程设计第73页
    4.5 算例仿真第73-77页
        4.5.1 四机两区域系统第73-75页
        4.5.2 改进IEEE39节点系统第75-77页
    4.6 本章小结第77-78页
第五章 结论与展望第78-80页
    5.1 本文结论第78-79页
    5.2 工作展望第79-80页
参考文献第80-84页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第84-85页
致谢第85-86页
附件第86页

论文共86页,点击 下载论文
上一篇:基于ADRC的双向DC-DC变换器在节能电梯系统中的应用
下一篇:基于电能量数据管理的线损计算与异常分析