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高压直流输电中静止无功发生器和换流站保护电路的仿真研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-21页
   ·选题背景及研究意义第11-14页
     ·高压直流输电发展的必要性第11-12页
     ·HVDC运行时的无功补偿问题第12-13页
     ·换流器故障的研究意义第13-14页
   ·课题研究现状及发展动态第14-18页
     ·无功补偿装置的发展过程第14-15页
     ·SVG的国内外动态第15-17页
     ·换流器保护的研究现状第17-18页
   ·本文的主要工作第18-21页
第二章 换流器无功消耗分析第21-31页
   ·HVDC换流站运行的机理第21-25页
     ·双桥整流器的工作原理第22-25页
     ·双桥逆变器的工作原理第25页
   ·电网换相换流器的无功特性第25-26页
   ·无功消耗工程计算方法及无功补偿装置的类型第26-29页
     ·容性和感性无功容量的确定第27页
     ·无功补偿设备类型第27-28页
     ·无功补偿与交流滤波器的协调配合第28-29页
   ·无功补偿装置投切顺序第29-30页
   ·本章小结第30-31页
第三章 SVG的工作原理第31-45页
   ·功率因数理论第31-34页
     ·正弦电路的无功功率和功率因数第31-32页
     ·非正弦电路的无功功率和功率因数第32-34页
     ·三相电路的功率理论第34页
   ·SVG的工作原理和数学模型第34-38页
     ·SVG主电路第35-37页
     ·SVG的数学模型第37-38页
   ·瞬时无功理论在SVG中的研究第38-43页
     ·无功功率的检测第38-40页
     ·无功电流的检测第40-43页
   ·本章小结第43-45页
第四章 SVG控制策略的研究及仿真第45-75页
   ·SVG无功电流的控制方法第45-49页
     ·电流间接控制第45-46页
     ·电流直接控制第46-49页
   ·SVG无功功率的控制方法第49-51页
     ·传统DPC第49-50页
     ·基于空间矢量的直接功率控制(DPC-SVM)第50-51页
   ·电压空间矢量SVPWM技术第51-56页
     ·扇区号的确定第53页
     ·矢量作用时间的计算第53-55页
     ·电压空间矢量切换点的确定第55-56页
   ·SVG模型的搭建及仿真第56-73页
     ·HVDC模型的建立第56-57页
     ·基于直接电流控制的SVG仿真模型的搭建第57-68页
     ·基于直接功率控制的SVG仿真模型的搭建第68-70页
     ·仿真结果比较分析第70-73页
   ·本章小结第73-75页
第五章 换流站故障处理方式及其仿真研究第75-93页
   ·换流器的故障分析第75-79页
     ·主回路故障第75-77页
     ·控制系统故障第77页
     ·均压均流分析第77-79页
     ·过电压和过电流的产生原因第79页
   ·过电压、过电流保护原理第79-83页
     ·晶闸管换流器的过电流保护第80-82页
     ·晶闸管换流器的过电压保护第82-83页
   ·换流器保护电路设计第83-85页
     ·RC阻容吸收回路的设计第83页
     ·电子电路保护的设计第83-85页
   ·仿真结果及分析第85-91页
     ·晶闸管直流侧故障仿真第86-87页
     ·晶闸管保护仿真结果及分析第87-91页
   ·本章小结第91-93页
第六章 总结和展望第93-95页
   ·本文的工作总结第93-94页
   ·今后工作展望第94-95页
参考文献第95-101页
致谢第101-102页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第102页

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