摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
·论文研究工作的背景和意义 | 第12-13页 |
·电压稳定的定义及分类 | 第13-15页 |
·电压稳定的研究现状 | 第15-23页 |
·电压失稳的机理研究 | 第15-16页 |
·电压稳定分析方法 | 第16-21页 |
·交直流系统电压稳定研究成果 | 第21-23页 |
·分岔理论在交直流系统电压稳定研究中的成果 | 第23-24页 |
·本文的主要工作 | 第24-26页 |
第二章 交直流输电系统的数学模型 | 第26-39页 |
·引言 | 第26页 |
·交流系统主要设备模型 | 第26-30页 |
·发电机模型 | 第26-27页 |
·励磁系统模型 | 第27-28页 |
·负荷模型 | 第28-30页 |
·直流输电系统的数学模型 | 第30-37页 |
·直流系统稳态模型 | 第31-33页 |
·直流系统准稳态模型 | 第33-35页 |
·交直流系统接口模型 | 第35-37页 |
·用于稳定分析的交直流系统DAE模型 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第三章 交直流输电系统静态电压稳定分析 | 第39-67页 |
·引言 | 第39-40页 |
·交直流系统潮流计算 | 第40-50页 |
·交直流系统潮流计算研究现状 | 第40-41页 |
·交直流系统潮流计算的数学模型 | 第41-43页 |
·统一迭代法求解 | 第43-46页 |
·改进交替迭代法求解 | 第46-50页 |
·基于改进连续潮流法的静态电压稳定分析 | 第50-57页 |
·连续潮流法的基本原理及改进 | 第50-53页 |
·换流变分接头控制及换流站无功功率控制 | 第53-55页 |
·直流控制方式的转换 | 第55-56页 |
·交直流系统连续潮流法流程图 | 第56-57页 |
·交直流系统最临近功率极限点的求取 | 第57-60页 |
·求取最临近功率极限点算法的基本原理 | 第57-60页 |
·交直流系统最临近功率极限点的计算流程 | 第60页 |
·算例分析 | 第60-66页 |
·算例1:2DC交直流系统 | 第61-63页 |
·算例2:修改后的IEEE39交直流系统 | 第63-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第四章 基于分岔理论的交直流系统动态电压稳定分析 | 第67-93页 |
·引言 | 第67-68页 |
·分岔理论基本知识 | 第68-71页 |
·鞍结分岔 | 第68-69页 |
·霍普夫分岔 | 第69-70页 |
·奇异诱导分岔 | 第70页 |
·极限诱导分岔 | 第70-71页 |
·电力系统电压稳定的分岔分析 | 第71-72页 |
·分岔点的求取方法 | 第72-77页 |
·直接法 | 第72-74页 |
·延拓法 | 第74-77页 |
·交直流系统电压稳定分析模型的处理 | 第77-79页 |
·网络代数方程 | 第77-78页 |
·VDCOL模型 | 第78页 |
·系统DAE模型简化 | 第78-79页 |
·极限诱导分岔的临界值问题 | 第79-82页 |
·发电机励磁电压极限 | 第80页 |
·换流变变比及控制角极限 | 第80-81页 |
·临界值灵敏度分析 | 第81-82页 |
·极限诱导分岔机理分析 | 第82-83页 |
·算例分析 | 第83-91页 |
·算例1:修改后的IEEE9交直流系统 | 第83-88页 |
·算例2:四机两区域交直流系统 | 第88-91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
第五章 交直流互联系统的多参数分岔研究 | 第93-105页 |
·引言 | 第93页 |
·多参数分岔分析方法 | 第93-95页 |
·单馈入直流系统分析 | 第95-99页 |
·励磁参考电压对系统稳定的影响 | 第96-97页 |
·直流参考电压对系统稳定的影响 | 第97-98页 |
·换流变变比极限对系统稳定的影响 | 第98-99页 |
·励磁参考电压、换流变变比极值、负荷因子三参数分岔分析 | 第99页 |
·双馈入直流系统分析 | 第99-103页 |
·直流系统联络阻抗对系统稳定的影响 | 第101-102页 |
·励磁参考电压、直流系统联络电抗、负荷因子三参数分岔分析 | 第102页 |
·直流参考电压对动态负荷裕度的影响 | 第102-103页 |
·本章小结 | 第103-105页 |
结论 | 第105-107页 |
1 本文工作总结 | 第105-106页 |
2 展望 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-116页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第116-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
附件 | 第119页 |