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计及交直流的AVC无功优化研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 选题背景及研究意义第11-12页
    1.2 研究现状第12-17页
        1.2.1 AVC无功优化研究现状第12-16页
        1.2.2 交直流输电研究现状第16-17页
    1.3 本文主要工作及内容安排第17-19页
第2章 计及交直流的AVC无功优化研究框架第19-29页
    2.1 AVC无功/电压控制及优化问题的基本概念第19-21页
    2.2 交直流互联系统模型第21-25页
        2.2.1 HVDC元件模型第21-23页
        2.2.2 交直流潮流计算模型第23-25页
    2.3 本文研究思路概述第25-27页
    2.4 本章小结第27-29页
第3章 交直流互联电网的二级电压控制分区与主导节点选择第29-41页
    3.1 基于模态分析的控制区域划分策略第29-35页
        3.1.1 V-Q灵敏度分析第29-30页
        3.1.2 母线影响因子计算第30-32页
        3.1.3 10机39节点系统区域划分第32-35页
    3.2 计及最大无功电压偏移的主导节点选取策略第35-39页
    3.3 本章小结第39-41页
第4章 计及直流落点电压稳定的AVC无功优化策略第41-53页
    4.1 维持直流落点电压稳定的原理分析第41-42页
    4.2 交直流无功/电压优化模型第42-44页
        4.2.1 目标函数第42页
        4.2.2 功率约束第42-43页
        4.2.3 变量约束第43-44页
        4.2.4 励磁控制器模型第44页
    4.3 粒子群寻优算法第44-46页
    4.4 算例分析第46-51页
    4.5 本章小结第51-53页
第5章 直流两侧SVC参与AVC控制的方法研究第53-63页
    5.1 SVC模型机理第53-54页
        5.1.1 TCR和TSC的基本模型第53-54页
        5.1.2 TSC+TCR组合式SVC第54页
    5.2 直流两侧SVC参与AVC控制的策略分析第54-57页
    5.3 算例分析第57-61页
    5.4 本章小结第61-63页
第6章 总结与展望第63-65页
    6.1 工作总结第63页
    6.2 进一步展望第63-65页
参考文献第65-69页
附录A IEEE 39节点系统单线图及相关参数第69-73页
附录B 39节点交直流系统潮流计算结果第73-77页
攻读硕士学位期间取得的成果第77-79页
致谢第79页

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