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混合多端直流输电运行特性研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-29页
    1.1 课题背景及研究意义第15-24页
        1.1.1 直流输电技术的发展历程第15-21页
        1.1.2 混合多端直流输电技术的前景第21-24页
    1.2 混合多端直流输电的研究现状第24-28页
        1.2.1 混合多端直流的协调控制第24-26页
        1.2.2 适用于混合多端直流的VSC控制策略第26-27页
        1.2.3 多端直流的交直流谐波相互作用第27-28页
    1.3 本文的主要研究工作第28-29页
第2章 混合多端直流输电的构成与协调控制第29-42页
    2.1 LCC的控制策略及运行特性第29-31页
    2.2 VSC的控制策略及运行特性第31-36页
    2.3 混合多端协调控制策略及仿真验证第36-41页
        2.3.1 混合多端协调控制策略第36-37页
        2.3.2 仿真验证第37-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第3章 基于一致性算法的混合多端直流自律分散控制第42-69页
    3.1 自律分散控制的构成与实现第42-47页
        3.1.1 一致性算法简介第42-46页
        3.1.2 自律分散控制策略设计第46-47页
    3.2 在混合多端直流损耗优化中的应用第47-62页
        3.2.1 混合多端直流损耗模型第47-52页
        3.2.2 系统损耗优化算法第52-57页
        3.2.3 不同全局信息完整程度下的优化结果第57-62页
    3.3 仿真验证第62-68页
        3.3.1 一致性算法收敛性验证第62-65页
        3.3.2 损耗优化仿真验证第65-68页
    3.4 本章小结第68-69页
第4章 混合多端中连接风电场VSC的模型预测控制第69-85页
    4.1 模型预测控制简介第69-71页
        4.1.1 预测模型第70页
        4.1.2 滚动优化第70-71页
        4.1.3 反馈校正第71页
    4.2 VSC的模型预测控制算法第71-76页
        4.2.1 VSC的离散模型第71-73页
        4.2.2 VSC的预测函数第73-74页
        4.2.3 代价函数的构造及调制波的求取第74-76页
        4.2.4 算法稳定性分析第76页
    4.3 仿真验证第76-84页
        4.3.1 模型参数第76-77页
        4.3.2 风速恒定与波动第77-79页
        4.3.3 送端LCC交流系统故障第79-81页
        4.3.4 受端LCC交流系统故障第81-82页
        4.3.5 直流侧故障第82-84页
    4.4 本章小结第84-85页
第5章 MMC多端直流的谐波相互作用分析与谐波抑制策略第85-102页
    5.1 交流背景谐波通过MMC的传递规律第85-89页
        5.1.1 MMC的桥臂结构和基本控制策略第85-87页
        5.1.2 交流侧谐波对MMC桥臂电压的影响第87-88页
        5.1.3 直流侧谐波对远端交流系统的影响第88-89页
    5.2 MMC-MTDC的直流侧等效模型及频率阻抗特性第89-91页
        5.2.1 MMC直流侧的等效模型第89-90页
        5.2.2 MMC-MTDC的等效模型与频率阻抗特性第90-91页
    5.3 谐波抑制控制策略第91-93页
    5.4 仿真验证第93-100页
        5.4.1 4 端MMC直流输电系统第93页
        5.4.2 背景谐波对桥臂电压影响的验证第93-94页
        5.4.3 MMC直流侧等效模型的验证第94-96页
        5.4.4 系统谐振频率的确定第96-97页
        5.4.5 谐波抑制控制策略有效性验证第97-100页
    5.5 本章小结第100-102页
第6章 结论与展望第102-104页
    6.1 全文总结第102-103页
    6.2 研究展望第103-104页
参考文献第104-112页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第112-113页
攻读博士学位期间参加的科研工作第113-114页
致谢第114-115页
作者简介第115页

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