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基于电压源换流器的柔性直流输电的控制方法研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-18页
    1.1 课题研究背景和意义第8-13页
        1.1.1 交流输电和高压直流输电的发展第8页
        1.1.2 交流输电与柔性直流输电的经济效率比较第8-10页
        1.1.3 VSC-HVDC系统的三种配置第10-11页
        1.1.4 基于LCC的HVDC输电技术第11-12页
        1.1.5 基于IGBT的VSC-HVDC输电技术第12-13页
    1.2 VSC-HVDC的技术特点和应用领域第13-14页
        1.2.1 技术特点第13-14页
        1.2.2 应用领域第14页
    1.3 VSC-HVDC技术的应用现状和理论现状第14-17页
        1.3.1 应用现状第14-15页
        1.3.2 理论现状第15-17页
    1.4 本文的主要工作第17-18页
2 VSC-HVDC系统的运行原理以及数学建模第18-28页
    2.1 引言第18页
    2.2 VSC-HVDC系统的主拓扑结构及运行原理第18-22页
        2.2.1 系统结构第18-19页
        2.2.2 VSC-HVDC系统的功率传输原理第19-21页
        2.2.3 VSC的基本运行原理第21-22页
    2.3 VSC-HVDC系统的数学模型第22-27页
        2.3.1 系统在三相静止坐标系下的模型第22-24页
        2.3.2 系统在两相坐标系下的数学模型第24-27页
    2.4 本章小结第27-28页
3 VSC-HVDC控制系统的研究第28-58页
    3.1 引言第28页
    3.2 控制系统的结构第28-29页
    3.3 VSC的电流解耦控制器设计及仿真第29-37页
        3.3.1 前馈补偿解耦的原理第29-30页
        3.3.2 VSC中的前馈解耦控制器设计第30-31页
        3.3.3 仿真第31-37页
    3.4 锁相环的改进第37-44页
        3.4.1 VSC-HVDC中常用的PLL技术第37-38页
        3.4.2 SPLL在VSC-HVDC系统中的应用第38-40页
        3.4.3 仿真分析第40-44页
    3.5 基于模值最优和对称最优的PI整定算法第44-57页
        3.5.1 基于模值最优的内环电流控制的PI整定算法第44-46页
        3.5.2 基于对称最优的外环控制的PI参数整定第46-50页
        3.5.3 仿真分析第50-57页
    3.6 本章小结第57-58页
4 交流系统不对称故障时的VSC-HVDC控制策略研究第58-72页
    4.1 引言第58页
    4.2 电网电压不平衡时的VSC-HVDC数学建模第58-64页
        4.2.1 电压不平衡时的瞬时对称分量表达式第58-61页
        4.2.2 电压不平衡时两相坐标系下的数学模型第61-63页
        4.2.3 电压不平衡时的功率分析第63-64页
    4.3 控制系统的设计第64-66页
        4.3.1 同步相位和对称分量的检测第64-65页
        4.3.2 正负序分量控制系统的设计第65-66页
    4.4 仿真分析第66-71页
    4.5 本章小结第71-72页
5 总结与展望第72-74页
    5.1 总结第72-73页
    5.2 展望第73-74页
致谢第74-76页
参考文献第76-79页

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