CONTENTS | 第1-12页 |
摘要 | 第12-15页 |
ABSTRACT | 第15-19页 |
第1章 绪论 | 第19-35页 |
·研究背景 | 第19-20页 |
·VSC-HVDC输电技术 | 第20-26页 |
·基本原理 | 第20-24页 |
·工程应用 | 第24-26页 |
·国内外研究现状 | 第26-32页 |
·两端VSC-HVDC系统的故障控制 | 第28-29页 |
·VSC-MTDC输电系统的协调控制 | 第29-30页 |
·VSC-MTDC输电系统的稳态分析与调控方法 | 第30-32页 |
·本文的主要工作 | 第32-35页 |
第2章 VSC-HVDC输电系统用于两交流电网互联时的故障控制 | 第35-59页 |
·引言 | 第35-36页 |
·VSC-HVDC输电系统的建模与控制 | 第36-40页 |
·系统结构 | 第36-37页 |
·换流器的数学模型 | 第37-38页 |
·换流站的矢量控制策略 | 第38-40页 |
·基于滞环控制的模式切换控制策略 | 第40-50页 |
·模式切换控制的设计与实现 | 第40-43页 |
·直流电压阈值与参考值的确定方法 | 第43-45页 |
·算例分析 | 第45-50页 |
·基于附加信号的改进有功功率控制策略 | 第50-57页 |
·改进控制器的功率特性曲线 | 第50-51页 |
·控制器设计与实现 | 第51-53页 |
·工作原理分析 | 第53-54页 |
·算例分析 | 第54-57页 |
·小结 | 第57-59页 |
第3章 VSC-MTDC输电系统的协调控制策略 | 第59-85页 |
·引言 | 第59-60页 |
·四端VSC-MTDC输电系统的协调控制策略 | 第60-70页 |
·系统结构 | 第60-61页 |
·协调控制策略 | 第61-65页 |
·紧急故障控制策略 | 第65-66页 |
·算例分析 | 第66-70页 |
·五端VSC-MTDC输电系统的协调控制策略 | 第70-83页 |
·系统结构 | 第70-71页 |
·基于本地控制器的协调控制策略 | 第71-74页 |
·控制器参数选择方法 | 第74-79页 |
·算例分析 | 第79-83页 |
·小结 | 第83-85页 |
第4章 VSC-MTDC系统的直流侧运行特性分析与稳态工作点计算方法 | 第85-103页 |
·引言 | 第85-86页 |
·系统结构 | 第86-87页 |
·换流站的控制模式与直流侧运行特性 | 第87-94页 |
·主导换流站 | 第87-89页 |
·辅助换流站 | 第89-90页 |
·定有功功率控制换流站 | 第90-91页 |
·风电场换流站 | 第91-94页 |
·稳态工作点计算 | 第94-97页 |
·直流潮流计算 | 第94页 |
·稳态点计算流程 | 第94-96页 |
·换流站控制模式修正方法 | 第96-97页 |
·算例分析 | 第97-102页 |
·正常运行工况 | 第97-99页 |
·主导站交流侧电网电压跌落 | 第99-100页 |
·辅助换流站停运 | 第100-102页 |
·小结 | 第102-103页 |
第5章 基于N-1准则的VSC-MTDC输电系统稳态调控方案 | 第103-117页 |
·引言 | 第103页 |
·VSC-MTDC输电系统 | 第103-106页 |
·稳定运行条件 | 第104-105页 |
·控制系统 | 第105页 |
·直流潮流计算 | 第105-106页 |
·稳态调控方案的实现 | 第106-110页 |
·应对非主导站停运的调控策略 | 第106-108页 |
·应对主导站停运的调控策略 | 第108-110页 |
·有功功率指令值的优化 | 第110页 |
·算例分析 | 第110-114页 |
·算例1 | 第111-112页 |
·算例2 | 第112-114页 |
·小结 | 第114-117页 |
第6章 结论与展望 | 第117-121页 |
·结论 | 第117-119页 |
·展望 | 第119-121页 |
参考文献 | 第121-135页 |
附录A:缩写 | 第135-137页 |
附录B:VSC-HVDC系统模型的参数 | 第137-141页 |
致谢 | 第141-143页 |
攻读博士学位期间发表与录用的学术论文 | 第143-147页 |
攻读博士学位期间参与的课题研究与项目研发 | 第147-148页 |
附表 | 第148页 |