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青藏直流输电改造方案前期研究

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
    1.2 国内外研究现状第10-12页
    1.3 论文的研究内容和工作第12-14页
第2章 混合直流输电系统改造方案第14-20页
    2.1 引言第14页
    2.2 直流输电系统拓扑结构第14-17页
        2.2.1 LCC结构第14页
        2.2.2 MMC结构第14-17页
    2.3 混合直流输电系统方案论证第17-18页
        2.3.1 整流侧LCC-HVDC逆变侧MMC-HVDC第17页
        2.3.2 正极LCC-HVDC负极MMC-HVDC第17-18页
    2.4 对比论证第18-19页
    2.5 本章小结第19-20页
第3章 正极LCC-HVDC负极MMC-HVDC混合直流输电系统第20-36页
    3.1 引言第20页
    3.2 混合直流输电运行原理第20-21页
    3.3 混合直流输电系统接线方式第21-23页
        3.3.1 单极混合接线方式第21页
        3.3.2 伪双极混合接线方式第21-22页
        3.3.3 对称双极混合接线方式第22-23页
    3.4 混合直流输电串并联结构第23-24页
        3.4.1 并联型混合直流输电结构第23-24页
        3.4.2 串联型混合直流输电结构第24页
    3.5 混合直流输电参数设计第24-28页
        3.5.1 LCC极主要设备参数设计第24-25页
        3.5.2 MMC极主要设备参数设计第25-28页
        3.5.3 PI参数优化第28页
    3.6 混合直流输电系统控制策略第28-33页
        3.6.1 LCC-HVDC控制策略第28-30页
        3.6.2 MMC-HVDC控制策略第30-32页
        3.6.3 协调控制策略第32-33页
    3.7 启动控制策略第33-34页
        3.7.1 LCC启动控制策略第33页
        3.7.2 MMC-HVDC启动控制策略第33-34页
        3.7.3 正极LCC-HVDC负极MMC-HVDC混合系统启动控制策略第34页
    3.8 本章小结第34-36页
第4章 仿真分析及验证第36-45页
    4.1 引言第36页
    4.2 系统参数第36-37页
    4.3 稳态特性第37-40页
    4.4 故障特性第40-42页
    4.5 对比分析第42-43页
    4.6 本章小结第43-45页
第5章 结论与展望第45-47页
    5.1 结论第45页
    5.2 展望第45-47页
参考文献第47-51页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第51-52页
致谢第52页

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