摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 柔性直流输电系统工程应用 | 第10-11页 |
1.3 MMC-HVDC系统研究现状 | 第11-14页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 MMC-HVDC系统建模 | 第15-30页 |
2.1 MMC的结构与工作原理 | 第15-18页 |
2.1.1 MMC的拓扑结构 | 第15-16页 |
2.1.2 MMC的工作原理 | 第16-18页 |
2.2 MMC-HVDC数学模型的建立 | 第18-20页 |
2.3 MMC主电路参数设计 | 第20-24页 |
2.3.1 桥臂子模块数目设计 | 第20页 |
2.3.2 子模块电容器参数设计 | 第20-23页 |
2.3.3 桥臂电抗器参数设计 | 第23-24页 |
2.4 MMC-HVDC矢量控制器的设计 | 第24-27页 |
2.4.1 MMC-HVDC系统矢量控制概述 | 第24页 |
2.4.2 MMC-HVDC系统矢量控制器设计 | 第24-27页 |
2.5 电磁暂态仿真验证与分析 | 第27-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 MMC-HVDC系统换流站故障及保护策略分析 | 第30-38页 |
3.1 MMC-HVDC系统故障概述 | 第30-31页 |
3.2 换流站内部故障 | 第31-33页 |
3.2.1 MMC子模块故障分析 | 第31-32页 |
3.2.2 桥臂电抗器故障分析 | 第32-33页 |
3.3 换流站保护 | 第33-37页 |
3.3.1 子模块冗余保护策略 | 第33-36页 |
3.3.2 换流站过流保护策略 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 交流系统不对称故障及保护策略分析 | 第38-53页 |
4.1 交流系统不对称故障及模型建立 | 第38-42页 |
4.1.1 三相不对称分量的瞬时表达式 | 第38-39页 |
4.1.2 交流系统不对称时MMC的低频暂态数学模型 | 第39-41页 |
4.1.3 交流系统不对称时MMC的功率模型 | 第41-42页 |
4.2 交流系统不对称状态下保护策略 | 第42-52页 |
4.2.1 相序分解环节设计 | 第42-43页 |
4.2.2 MMC-HVDC系统不对称情况下控制器设计 | 第43-46页 |
4.2.3 电磁暂态仿真验证与分析 | 第46-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
在学研究成果 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |