摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 课题背景 | 第12-13页 |
1.2 VSC-MTDC简介 | 第13-18页 |
1.2.1 VSC-MTDC的结构 | 第13-14页 |
1.2.2 VSC-MTDC的特点 | 第14-15页 |
1.2.3 VSC-MTDC的应用和发展前景 | 第15-18页 |
1.3 VSC-MTDC系统的研究现状 | 第18-21页 |
1.3.1 换流站的数学模型 | 第18页 |
1.3.2 拓扑结构研究 | 第18-19页 |
1.3.3 VSC-MTDC应用与保护控制策略研究 | 第19-20页 |
1.3.4 VSC-MTDC协调控制策略研究 | 第20-21页 |
1.3.5 交直流混合系统研究 | 第21页 |
1.4 本文的主要工作 | 第21-23页 |
第二章 VSC的基本原理与控制 | 第23-37页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 VSC的基本原理 | 第23-30页 |
2.2.1 VSC的拓扑 | 第23-24页 |
2.2.2 脉宽调制技术 | 第24-26页 |
2.2.3 VSC的数学建模 | 第26-30页 |
2.3 VSC-MTDC系统的控制 | 第30-36页 |
2.3.1 VSC换流站外环电压控制器设计 | 第32-34页 |
2.3.2 VSC换流站内环电流控制器设计 | 第34-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 基于附加有功功率信号的VSC-MTDC系统协调控制策略 | 第37-53页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 直流电压分析 | 第38-40页 |
3.3 换流站的有功功率-直流电压特性 | 第40-41页 |
3.3.1 传统有功功率-直流电压特性 | 第40页 |
3.3.2 改进的直流电压-有功功率调节特性 | 第40-41页 |
3.4 附加有功功率信号控制策略 | 第41-46页 |
3.4.1 附加有功功率信号计算 | 第41-43页 |
3.4.2 附加有功功率控制器设计 | 第43-44页 |
3.4.3 工作原理分析 | 第44-46页 |
3.5 VSC-MTDC系统仿真 | 第46-52页 |
3.5.1 仿真参数设置 | 第46-47页 |
3.5.2 仿真分析 | 第47-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 适用于城市供电的多端柔性直流系统协调控制策略 | 第53-68页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 VSC-MTDC输电系统结构 | 第53-54页 |
4.3 优先控制策略 | 第54-61页 |
4.3.1 改进有功功率-直流电压特性曲线 | 第54-55页 |
4.3.2 直流网络分析 | 第55-57页 |
4.3.3 网侧换流站工作状态分析 | 第57-59页 |
4.3.4 优先控制器设计 | 第59-61页 |
4.4 优先控制策略仿真分析 | 第61-67页 |
4.4.1 交直流混合系统模型 | 第61-63页 |
4.4.2 仿真算例 | 第63-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 总结与展望 | 第68-70页 |
5.1 总结 | 第68-69页 |
5.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第78-79页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第79页 |