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基于三种换相技术的的HVDC无功补偿方案对比研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题的研究背景及意义第10-12页
    1.2 国内外课题研究现状第12-15页
        1.2.1 高压直流输电换流器研究现状第12-14页
        1.2.2 换流站无功补偿研究现状第14-15页
    1.3 本课题研究的主要内容第15-16页
第2章 LCC_HVDC系统无功补偿方案研究第16-35页
    2.1 LCC_HVDC系统模型第16-21页
        2.1.1 LCC_HVDC一次系统模型第17-20页
        2.1.2 LCC_HVDC系统数学模型第20-21页
    2.2 LCC_HVDC系统控制原理第21-26页
        2.2.1 控制系统结构第22-23页
        2.2.2 整流侧基本控制方式第23-24页
        2.2.3 逆变侧基本控制方式第24-26页
        2.2.4 控制系统稳态特性第26页
    2.3 LCC_HVDC系统无功补偿及无功配置第26-28页
        2.3.1 LCC换流器无功特性第27页
        2.3.2 换流站无功补偿方案第27-28页
    2.4 LCC_HVDC系统仿真分析第28-34页
        2.4.1 LCC_HVDC系统正常运行仿真分析第29-33页
        2.4.2 逆变站交流母线故障仿真分析第33-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第3章 CCC_HVDC系统无功补偿方案研究第35-53页
    3.1 CCC换流器的工作原理及系统模型第35-41页
        3.1.1 CCC换流器工作原理第36-39页
        3.1.2 CCC_HVDC系统数学模型第39-41页
    3.2 串联电容值选取第41-44页
        3.2.1 CCC阀电压峰值表达式的推导第41-42页
        3.2.2 串联电容C值的选取第42-44页
    3.3 CCC_HVDC系统无功特性与无功补偿第44-45页
        3.3.1 CCC换流器功率因数第44-45页
        3.3.2 CCC_HVDC系统逆变站无功补偿策略第45页
    3.4 CCC_HVDC系统仿真分析第45-52页
        3.4.1 CCC_HVDC系统正常运行仿真分析第46-49页
        3.4.2 CCC_HVDC系统故障仿真分析第49-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第4章 ASCCC_HVDC系统无功补偿方案研究第53-71页
    4.1 ASCCC换流器的工作原理与数学模型第53-60页
        4.1.1 ASCCC换流器原理分析第54-57页
        4.1.2 MATLAB仿真分析第57-59页
        4.1.3 ASCCC_HVDC系统数学模型第59-60页
    4.2 吸收与并联电容值选取第60-62页
    4.3 ASCCC_HVDC系统无功分组第62-63页
    4.4 ASCCC_HVDC系统仿真分析第63-69页
        4.4.1 ASCCC_HVDC系统正常运行仿真分析第64-67页
        4.4.2 ASCCC_HVDC系统故障仿真分析第67-69页
    4.5 本章小结第69-71页
结论第71-74页
参考文献第74-78页
致谢第78-79页
附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录第79页

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