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基于电压源换流器的高压直流输电系统控制方法的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 VSC-HVDC 相关研究情况第11-12页
    1.3 VSC-HVDC 工程化进展第12-14页
    1.4 本文的主要研究内容第14-15页
第2章 VSC-HVDC 特点及工作原理第15-30页
    2.1 VSC-HVDC 的技术特点和应用场合第15-21页
        2.1.1 VSC-HVDC 的特点第16-17页
        2.1.2 VSC-HVDC 与 LCC-HVDC 的对比第17-20页
        2.1.3 VSC-HVDC 的应用场合第20-21页
    2.2 PWM 技术简介第21-26页
    2.3 VSC 运行原理第26-28页
    2.4 本章小结第28-30页
第3章 基于 PI 原理的 VSC-HVDC 系统常规控制方法第30-39页
    3.1 双端 VSC-HVDC 主系统结构第30-31页
    3.2 控制系统结构第31-33页
        3.2.1 外环控制器结构第31-32页
        3.2.2 内环控制器结构第32页
        3.2.3 锁相环结构第32-33页
    3.3 基于 PI 的线性解耦控制器的设计第33-38页
        3.3.1 外环定功率和定直流电压控制器设计第35-36页
        3.3.2 内环电流控制器设计第36-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第4章 基于反馈线性化原理的非线性解耦控制方法第39-52页
    4.1 控制理论发展第39-40页
    4.2. 多输入多输出系统反馈线性化理论第40-42页
    4.3 VSC-HVDC 数学模型的状态空间形式第42-43页
    4.4 双端 VSC-HVDC 系统非线性解耦控制策略第43-51页
        4.4.1 VSC1 侧控制策略及控制器设计第43-47页
        4.4.2 VSC2 侧控制策略及控制器设计第47-51页
    4.5 本章小结第51-52页
第5章 仿真分析第52-72页
    5.1 PSCAD/EMTDC 简介第52-53页
    5.2 仿真模型及参数第53-56页
        5.2.1 VSC1 侧和 VSC2 侧系统模型第54-55页
        5.2.2 控制系统模块第55页
        5.2.3 直流线路模型第55-56页
    5.3 仿真结果分析第56-71页
        5.3.1 启动时系统的响应第56-59页
        5.3.2 有功功率抬升第59-61页
        5.3.3 有功功率翻转第61-63页
        5.3.4 无功功率抬升第63-66页
        5.3.5 无功功率翻转第66-68页
        5.3.6 VSC2 侧交流系统母线处三相接地短路第68-71页
    5.4 本章小结第71-72页
结论与展望第72-74页
参考文献第74-78页
致谢第78-79页
附录 攻读硕士学位期间所发表的主要学术论文目录第79页

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