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基于VSC的交直流混联网络交流侧对直流侧支持技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 论文的研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外相关领域的研究成果综述第11-14页
        1.2.1 VSC-HVDC研究现状第11-12页
        1.2.2 最优潮流研究现状第12-14页
    1.3 论文的主要研究内容第14-16页
第2章 柔性直流装置接入电网的主要方式及控制方式第16-22页
    2.1 交直流网络连接方式第16-19页
        2.1.1 交直流双端互联第16-17页
        2.1.2 交直流背靠背互联第17页
        2.1.3 交直流多端互联第17-19页
    2.2 VSC换流站控制方式及不同控制方式的等效节点类型第19-21页
    2.3 本章小结第21-22页
第3章 含VSC_HVDC交直流系统最优潮流计算第22-38页
    3.1 VSC换流站稳态模型第22-24页
    3.2 交直流混合网络的扩展支路潮流模型第24-27页
        3.2.1 交流支路模型第24-25页
        3.2.2 直流支路模型第25-26页
        3.2.3 VSC支路模型第26-27页
    3.3 基于扩展支路概念的交直流混合电网最优潮流模型第27-32页
        3.3.1 变量集合第28页
        3.3.2 目标函数第28页
        3.3.3 约束条件第28-30页
        3.3.4 内点法求解模型第30-32页
    3.4 算例分析第32-37页
        3.4.1 交直流两端互联算例第32-34页
        3.4.2 交直流多端背靠背连接算例第34-37页
    3.5 本章小结第37-38页
第4章 交直流混联网络中交流侧对直流侧的电压支持第38-50页
    4.1 交直流电压的相互影响第38页
    4.2 描述系统电压稳定性指标第38-42页
        4.2.1 负荷裕度定义第38-39页
        4.2.2 连续潮流法第39-41页
        4.2.3 负荷裕度的优化模型第41-42页
    4.3 交直流混合网络交流对直流支持计算模型第42-43页
        4.3.1 目标函数第42页
        4.3.2 约束条件第42-43页
    4.4 交直流混合网络交流对直流支持计算步骤及流程图第43-44页
    4.5 算例分析第44-48页
        4.5.1 计算负荷裕度第46-47页
        4.5.2 交流侧对直流侧支持第47-48页
    4.6 本章小结第48-50页
第5章 结论与展望第50-52页
    5.1 结论第50-51页
    5.2 展望第51-52页
参考文献第52-57页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第57-58页
致谢第58页

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