UHVDC混联多端馈入受端电网的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 选题背景及其意义 | 第9-10页 |
1.1.1 选题背景 | 第9页 |
1.1.2 选题意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状及发展动态 | 第10-13页 |
1.2.1 特高压直流输电 | 第10-11页 |
1.2.2 交直流系统相互作用的研究 | 第11-12页 |
1.2.3 混合直流输电 | 第12-13页 |
1.3 论文主要内容 | 第13-14页 |
第2章 UHVDC接线方式的研究 | 第14-23页 |
2.1 基于两端的UHVDC接线方式 | 第14-15页 |
2.2 基于多端的UHVDC接线方式 | 第15-22页 |
2.2.1 串联多端 | 第15-20页 |
2.2.2 并联多端 | 第20页 |
2.2.3 混联多端 | 第20-22页 |
2.3 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 两种UHVDC混联多端方式的技术经济比较 | 第23-37页 |
3.1 两种UHVDC混联多端方式的技术性比较 | 第23-32页 |
3.1.1 可靠性 | 第23-32页 |
3.2 两种UHVDC混联多端方式的经济性比较 | 第32-36页 |
3.2.1 换流站造价 | 第32-34页 |
3.2.2 线路造价 | 第34页 |
3.2.3 运行成本分析 | 第34-35页 |
3.2.4 投资回报分析 | 第35页 |
3.2.5 经济性比较结果 | 第35-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 两种UHVDC混联多端方式运行特性比较 | 第37-64页 |
4.1 PSCAD/EMTDC建模 | 第37-43页 |
4.1.1 系统额定参数 | 第37页 |
4.1.2 交流系统 | 第37-38页 |
4.1.3 滤波器配置 | 第38-39页 |
4.1.4 输电线路模型 | 第39-40页 |
4.1.5 控制策略 | 第40-43页 |
4.2 运行特性仿真结果分析 | 第43-63页 |
4.2.1 稳态特性比较 | 第43-47页 |
4.2.2 动态特性比较 | 第47-49页 |
4.2.3 暂态特性比较 | 第49-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 结论与展望 | 第64-66页 |
5.1 结论 | 第64页 |
5.2 展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |