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无功控制对VSC-HVDC系统逆变站小信号稳定性的影响

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 课题背景第10-15页
        1.1.1 LCC-HVDC输电技术第10-12页
        1.1.2 VSC-HVDC输电技术第12-13页
        1.1.3 VSC-HVDC应用现状第13-15页
    1.2 国内外研究现状第15-16页
    1.3 论文主要内容第16-19页
第二章 VSC-HVDC系统数学模型和控制原理第19-37页
    2.1 双端柔性直流输电系统暂态数学模型第19-25页
        2.1.1 基于abc静止坐标系下的VSC-HVDC数学模型第20-22页
        2.1.2 基于d-q旋转坐标系下VSC-HVDC数学模型第22-25页
    2.2 VSC-HVDC运行原理第25-27页
    2.3 VSC-HVDC系统基本控制原理第27-35页
        2.3.1 VSC-HVDC控制系统结构第27-29页
        2.3.2 VSC-HVDC内环矢量电流控制第29-32页
        2.3.3 VSC-HVDC系统的外环电压控制第32-35页
    2.4 本章小结第35-37页
第三章 VSC-HVDC系统逆变站无功补偿特性对直流传输容量的影响第37-48页
    3.1 柔性直流输电容量的初步估计第37-38页
    3.2 VSC-HVDC系统的逆变站直流侧小信号模型第38-43页
    3.3 劳斯稳定判据第43-45页
    3.4 满足稳定性约束的无功补偿容量的计算方法第45页
    3.5 VSC-HVDC系统逆变站吸收/补偿无功对根轨迹的影响第45-47页
    3.6 本章小结第47-48页
第四章 VSC-HVDC系统逆变站无功补偿特性的仿真分析第48-55页
    4.1 仿真系统建模第48页
    4.2 VSC-HVDC系统逆变站不补偿也不吸收无功功率的仿真分析第48-50页
    4.3 VSC-HVDC系统逆变站吸收无功功率的仿真分析第50-51页
    4.4 VSC-HVDC系统逆变站补偿无功功率的仿真分析第51-53页
    4.5 仿真结果和计算结果对比第53页
    4.6 本章小结第53-55页
第五章 结论和展望第55-57页
参考文献第57-64页
致谢第64-65页
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文第65-66页
附录B 攻读学位期间参加相关项目第66页

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