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 |