致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
1 绪论 | 第14-23页 |
1.1 输电技术的发展及面临的挑战 | 第14-15页 |
1.2 柔性交流输电技术 | 第15-18页 |
1.2.1 概述 | 第15-16页 |
1.2.2 统一潮流控制器 | 第16-18页 |
1.3 短路限流技术 | 第18-21页 |
1.3.1 概述 | 第18-19页 |
1.3.2 桥式固态限流器 | 第19-21页 |
1.4 本文的主要工作 | 第21-23页 |
2 UPFC工作原理与数学模型 | 第23-38页 |
2.1 传统统一潮流控制器 | 第23-27页 |
2.1.1 工作原理 | 第23-24页 |
2.1.2 潮流控制特性 | 第24-27页 |
2.2 限流式统一潮流控制器 | 第27-29页 |
2.3 限流式UPFC的几种优化方案 | 第29-35页 |
2.3.1 基于谐振关断控制的限流式UPFC | 第30-31页 |
2.3.2 基于故障电流控制的限流式UPFC | 第31-33页 |
2.3.3 基于模块化多电平换流器的限流式UPFC | 第33-35页 |
2.3.4 UPFC优化方案的对比 | 第35页 |
2.4 限流式UPFC对电网暂态稳定性影响的仿真研究 | 第35-38页 |
3 限流式UPFC的保护系统设计 | 第38-45页 |
3.1 过流过压分析 | 第38-40页 |
3.2 进线过流保护电路设计 | 第40-41页 |
3.3 输出过压保护电路设计 | 第41-43页 |
3.4 实验与仿真研究 | 第43-45页 |
4 限流式UPFC的控制系统设计 | 第45-70页 |
4.1 控制系统整体结构 | 第45页 |
4.2 统一潮流控制器部分 | 第45-65页 |
4.2.1 基础理论 | 第46-53页 |
4.2.2 系统级和换流器级控制 | 第53-59页 |
4.2.3 阀组级控制 | 第59-65页 |
4.3 限流器部分 | 第65-68页 |
4.3.1 续流瞬断模式 | 第66页 |
4.3.2 逆变瞬断模式 | 第66-67页 |
4.3.3 逆变续流混合瞬断模式 | 第67-68页 |
4.3.4 三种模式特性分析 | 第68页 |
4.4 协调控制 | 第68-70页 |
5 限流式UPFC的实验系统设计 | 第70-76页 |
5.1 关键设备参数设计简述 | 第70-71页 |
5.2 系统接线与布局 | 第71-72页 |
5.3 人机交互系统设计简介 | 第72-73页 |
5.4 实验大纲 | 第73-76页 |
5.4.1 正常调试与实验 | 第73-74页 |
5.4.2 短路调试与实验 | 第74-76页 |
6 样机实验与分析 | 第76-80页 |
6.1 启动并网实验 | 第76页 |
6.2 并联侧定无功功率调节实验 | 第76-77页 |
6.3 潮流调节实验 | 第77-78页 |
6.4 模拟短路实验 | 第78-80页 |
7 总结与展望 | 第80-82页 |
7.1 本文工作总结 | 第80页 |
7.2 展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
附录 | 第88-96页 |
附录A 限流式UPFC实验样机设备参数和系统硬件布局 | 第88-92页 |
附录B 限流式UPFC实验装置照片 | 第92-96页 |
攻读硕士学位期间的主要科研成果 | 第96-98页 |
作者简历 | 第98页 |