首页--工业技术论文--电工技术论文--输配电工程、电力网及电力系统论文--输配电技术论文--输电制度论文--直流制输电论文

适用于VSC-HVDC连接极弱受端交流电网的功率阻尼同步控制方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题背景及研究意义第9-11页
        1.1.1 课题背景第9-10页
        1.1.2 研究意义第10-11页
    1.2 课题国内外研究现状第11-13页
    1.3 本文工作及内容安排第13-15页
第2章 基于功率阻尼同步控制的VSC-HVDC控制方法第15-21页
    2.1 引言第15页
    2.2 VSC-HVDC连接极弱受端交流电网的等值电路第15-16页
    2.3 VSC-HVDC连接极弱受端交流电网的功率阻尼同步控制第16-20页
        2.3.1 同步发电机的自同步原理第16-17页
        2.3.2 经典电流矢量控制第17页
        2.3.3 功率同步控制方法第17-18页
        2.3.4 功率阻尼同步控制方法第18-20页
    2.4 本章小结第20-21页
第3章 基于功率阻尼同步控制的VSC-HVDC小信号稳定性分析第21-45页
    3.1 引言第21页
    3.2 基于功率阻尼同步的VSC-HVDC的小信号模型第21-28页
        3.2.1 VSC-HVDC系统非线性状态空间模型的建立第21-25页
        3.2.2 VSC-HVDC系统非线性状态空间模型的线性化处理第25-28页
    3.3 VSC-HVDC小信号模型验证第28-31页
        3.3.1 有功功率发生小扰动时模型的验证第29-30页
        3.3.2 交流电压发生小扰动时模型的验证第30-31页
    3.4 功率阻尼同步控制器参数小信号稳定性分析第31-35页
        3.4.1 锁相环参数变化对VSC-HVDC系统的影响第31-32页
        3.4.2 功率阻尼系数变化对VSC-HVDC系统的影响第32-34页
        3.4.3 功率同步系数变化对VSC-HVDC系统的影响第34-35页
    3.5 不同SCR下功率阻尼同步控制器的适用性研究第35-39页
        3.5.1 不同SCR下功率阻尼系数的稳定域第36-38页
        3.5.2 不同SCR下功率同步系数的稳定域第38-39页
    3.6 不同强度的受端交流系统下VSC-HVDC最大可传输有功功率第39-43页
        3.6.1 VSC-HVDC可传输的理论极限有功功率第40-41页
        3.6.2 基于功率阻尼同步控制的VSC-HVDC可最大传输有功功率第41-43页
    3.7 功率阻尼同步控制器的限流能力讨论第43-44页
    3.8 本章小结第44-45页
第4章 基于自抗扰控制原理的功率阻尼同步优化控制策略第45-58页
    4.1 引言第45页
    4.2 MMC基本原理第45-46页
    4.3 自抗扰控制原理第46-50页
        4.3.1 一阶自抗扰控制器原理介绍第47-48页
        4.3.2 改进的非线性函数第48-50页
    4.4 基于自抗扰原理的MMC-HVDC优化控制方法第50-53页
        4.4.1 基于自抗扰原理的MMC-HVDC外环电压控制器设计第50-51页
        4.4.2 基于自抗扰原理的MMC-HVDC环流抑制器设计第51-52页
        4.4.3 基于自抗扰原理的MMC-HVDC负序电流抑制器设计第52-53页
    4.5 仿真算例第53-57页
        4.5.1 稳态算例说明第54-55页
        4.5.2 环流算例说明第55-56页
        4.5.3 故障算例说明第56-57页
    4.6 本章小结第57-58页
第5章 总结与展望第58-60页
    5.1 结论第58页
    5.2 展望第58-60页
参考文献第60-63页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第63-64页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第64-65页
致谢第65-66页
附录第66-67页

论文共67页,点击 下载论文
上一篇:660MW超超临界火电机组耗差分析系统的开发与应用
下一篇:基于GH Bladed风电机组控制器参数整定与优化