摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 研究背景与研究意义 | 第14-16页 |
1.2 VSC-MTDC系统概述 | 第16-20页 |
1.2.1 VSC-MTDC系统的基本原理 | 第16-17页 |
1.2.2 VSC-MTDC的拓扑结构 | 第17-19页 |
1.2.3 VSC-MTDC系统的应用现状 | 第19-20页 |
1.3 超导限流器概述 | 第20-26页 |
1.3.1 超导物理简介 | 第20-22页 |
1.3.2 超导限流器基本原理 | 第22-23页 |
1.3.3 超导限流器分类 | 第23-25页 |
1.3.4 超导限流器的应用现状 | 第25-26页 |
1.4 论文的主要内容与章节安排 | 第26-28页 |
第二章 三端环网式VSC-MTDC系统仿真模型的建立及其运行分析 | 第28-43页 |
2.1 三端VSC-MTDC系统的控制策略 | 第28-30页 |
2.1.1 VSC换流站的控制方式 | 第28-29页 |
2.1.2 三端VSC-MTDC系统的控制方式 | 第29-30页 |
2.2 三端VSC-MTDC系统仿真模型的建立 | 第30-32页 |
2.2.1 三端VSC-MTDC系统的结构与参数设定 | 第30-31页 |
2.2.2 换流站的控制模式 | 第31-32页 |
2.3 三端VSC-MTDC的启动与稳定运行 | 第32-34页 |
2.3.1 三端VSC-MTDC的启动 | 第32-33页 |
2.3.2 三端VSC-MTDC系统的稳态运行 | 第33-34页 |
2.4 三端VSC-MTDC系统的故障特征 | 第34-42页 |
2.4.1 系统直流侧双极短路故障 | 第35-38页 |
2.4.2 系统直流侧单极短路故障 | 第38-40页 |
2.4.3 系统交流侧故障 | 第40-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 电阻型超导限流器的电气仿真模型研究 | 第43-55页 |
3.1 电阻型超导限流器电气模型的理论基础 | 第43-44页 |
3.2 电阻型超导限流器电气模型的建立 | 第44-49页 |
3.2.1 超导带材结构简介 | 第44-45页 |
3.2.2 电阻型超导限流器的电学计算模型 | 第45-47页 |
3.2.3 电阻型超导限流器的热学计算模型 | 第47-48页 |
3.2.4 电阻型超导限流器的电气模型 | 第48-49页 |
3.3 电阻型超导限流器电气模型的验证 | 第49-54页 |
3.3.1 实验平台的搭建 | 第49-50页 |
3.3.2 实验与仿真结果对比 | 第50-54页 |
3.3.3 实验总结 | 第54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 超导限流器在三端VSC-MTDC系统中的应用研究 | 第55-73页 |
4.1 超导限流器应用于三端VSC-MTDC系统的参数配置 | 第55-57页 |
4.1.1 超导限流器安装地点的选择 | 第55-56页 |
4.1.2 超导限流器的参数配置 | 第56-57页 |
4.2 系统直流侧双极短路故障分析 | 第57-64页 |
4.2.1 系统故障特征 | 第57-62页 |
4.2.2 超导限流器运行状况分析 | 第62-64页 |
4.3 系统直流侧单极短路故障分析 | 第64-71页 |
4.3.1 系统故障特征 | 第64-69页 |
4.3.2 超导限流器运行状况分析 | 第69-71页 |
4.4 系统交流侧短路故障分析 | 第71页 |
4.5 本章小结 | 第71-73页 |
第五章 超导限流器应用于多端直流输电系统的参数优化配置研究 | 第73-83页 |
5.1 电阻型超导限流器的参数优化配置算法 | 第73页 |
5.2 三端VSC-MTDC系统中超导限流器的参数优化配置 | 第73-82页 |
5.2.1 超导带材种类 | 第74页 |
5.2.2 约束条件 | 第74-75页 |
5.2.3 限流器参数的取值范围 | 第75-78页 |
5.2.4 优化目标函数 | 第78-80页 |
5.2.5 限流器的最佳参数 | 第80-82页 |
5.3 参数优化后的超导限流器效果 | 第82页 |
5.4 本章小结 | 第82-83页 |
第六章 结论与展望 | 第83-85页 |
6.1 结论 | 第83-84页 |
6.2 展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第90-93页 |
上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第93页 |