摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
·我国发展海上风电的优势 | 第11-12页 |
·国内外海上风力发电发展现状 | 第12-14页 |
·国外海上风力发电发展现状 | 第12-13页 |
·国内海上风力发电发展现状 | 第13-14页 |
·柔性直流输电技术的发展现状 | 第14-15页 |
·本文研究内容 | 第15-17页 |
第二章 柔性直流输电系统 | 第17-37页 |
·柔性直流输电系统的技术特点 | 第18-19页 |
·柔性直流输电系统与传统直流输电的比较 | 第18页 |
·柔性直流输电系统用于风电场并网 | 第18-19页 |
·柔性直流输电系统的基本结构和基本原理 | 第19-26页 |
·柔性直流输电系统的基本结构 | 第20-23页 |
·柔性直流输电系统的基本工作原理 | 第23-25页 |
·风电场并网VSC-HVDC 系统控制方式 | 第25-26页 |
·柔性直流输电系统主回路相关参数设计 | 第26-34页 |
·在同步旋转坐标下VSC 交流侧与直流侧的相关分析 | 第26-27页 |
·变流电抗器的参数设计 | 第27-31页 |
·直流侧电容参数设计 | 第31-34页 |
·柔性直流输电系统的谐波及其抑制 | 第34-36页 |
·总电感LT 的限制条件 | 第35页 |
·滤波电容Cf 的选择 | 第35-36页 |
·风场侧电感Lg 和变流器侧电感L 的选择 | 第36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第三章 VSC 的工作原理及控制方式 | 第37-63页 |
·电压源和电流源换流站的结构比较 | 第37-38页 |
·电压源型变流器的基本拓扑结构和调制方式 | 第38-48页 |
·VSC-HVDC 柔性直流输电系统暂态数学模型 | 第38-43页 |
·三相两电平电压源型变流器的拓扑结构 | 第43-44页 |
·三相两电平VSC 的SVPWM 调制特性分析 | 第44-48页 |
·VSC 的双闭环矢量调制 | 第48-53页 |
·柔性直流输电系统直接电流控制内环电流控制器的设计 | 第48-50页 |
·柔性直流输电系统直接电流控制外环电压控制器的设计 | 第50-51页 |
·间接电流控制 | 第51页 |
·直接电流控制 | 第51-53页 |
·基于三相两电平VSC 的HVDC 系统仿真 | 第53-61页 |
·系统仿真参数 | 第53-54页 |
·系统中各仿真模块 | 第54-58页 |
·系统仿真结果分析 | 第58-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第四章 基于 MMC 的海上风电场柔性直流输电系统 | 第63-72页 |
·MMC 的拓扑结构和触发方式 | 第63-66页 |
·MMC 的拓扑结构 | 第63-64页 |
·MMC 的触发方式 | 第64-66页 |
·电容电压平衡控制策略 | 第66-67页 |
·基于MMC 的系统仿真验证 | 第67-71页 |
·系统仿真参数 | 第67-68页 |
·系统仿真结果及分析 | 第68-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第五章 VSC-HVDC 实验系统 | 第72-92页 |
·VSC-HVDC 实验系统的整体设计方案 | 第72-73页 |
·上位机控制系统 | 第73-77页 |
·MCGS 组态软件概述 | 第73-74页 |
·S7-200PLC 的通讯功能 | 第74-75页 |
·MCGS 与PLC 的控制系统设计 | 第75-77页 |
·VSC-HVDC 实验系统主电路 | 第77-78页 |
·VSC-HVDC 实验系统硬件电路 | 第78-85页 |
·功率模块的设计 | 第79-81页 |
·IGBT 驱动电路的设计 | 第81-83页 |
·信号采集电路设计 | 第83-85页 |
·VSC-HVDC 实验系统DSP 控制部分 | 第85-88页 |
·TMS320F28335DSP 的性能优势 | 第85-86页 |
·DSP 控制软件设计 | 第86-88页 |
·实验结果及分析 | 第88-91页 |
·实验结果 | 第88-90页 |
·实验结果分析 | 第90-91页 |
·本章小结 | 第91-92页 |
第六章 总结与展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |
附录 | 第96-108页 |
致谢 | 第108-109页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第109-111页 |