摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第14-33页 |
1.1 课题背景及意义 | 第14-16页 |
1.2 国内外研究动态 | 第16-31页 |
1.2.1 直流微网的提出 | 第16-21页 |
1.2.2 直流微网的运行控制研究现状 | 第21-27页 |
1.2.3 直流故障时直流微网的保护策略研究现状 | 第27-31页 |
1.3 本文研究内容 | 第31-33页 |
第2章 风电直流微网的系统建模及控制 | 第33-55页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 风电直流微网的构成 | 第33-34页 |
2.3 风电直流微网的系统建模与控制系统 | 第34-51页 |
2.3.1 风力发电单元的建模与控制系统 | 第34-41页 |
2.3.2 储能单元的建模与控制系统 | 第41-48页 |
2.3.3 联网变流器的建模与控制系统 | 第48-50页 |
2.3.4 负荷单元的的建模与控制系统 | 第50-51页 |
2.4 风电直流微网的运行模式 | 第51-53页 |
2.4.1 联网自由模式 | 第52页 |
2.4.2 联网限流模式 | 第52-53页 |
2.4.3 孤岛模式 | 第53页 |
2.5 本章小结 | 第53-55页 |
第3章 风电直流微网的电压协调控制 | 第55-75页 |
3.1 引言 | 第55-56页 |
3.2 直流电压的下垂控制 | 第56-59页 |
3.3 电压分层协调控制策略 | 第59-65页 |
3.3.1 第一层控制 | 第60-62页 |
3.3.2 第二层控制 | 第62-63页 |
3.3.3 第三层控制 | 第63-65页 |
3.4 风电直流微网运行控制的仿真分析 | 第65-73页 |
3.4.1 仿真系统简介 | 第65-67页 |
3.4.2 联网自由模式下系统的仿真分析 | 第67-69页 |
3.4.3 联网限流模式下系统的仿真分析 | 第69-70页 |
3.4.4 孤岛模式下系统的仿真分析 | 第70-73页 |
3.5 本章小结 | 第73-75页 |
第4章 风电直流微网的交流故障穿越控制 | 第75-90页 |
4.1 引言 | 第75-76页 |
4.2 交流主网故障下直流微网的运行条件 | 第76-77页 |
4.3 交流故障穿越控制策略 | 第77-82页 |
4.3.1 条件1下的故障穿越控制 | 第77-81页 |
4.3.2 条件2下的故障穿越控制 | 第81-82页 |
4.4 风电直流微网交流故障穿越的仿真分析 | 第82-88页 |
4.4.1 仿真系统简介 | 第82页 |
4.4.2 直流微网内功率过剩时的故障穿越仿真分析 | 第82-85页 |
4.4.3 直流微网内功率不足时的故障穿越仿真分析 | 第85-88页 |
4.5 本章小结 | 第88-90页 |
第5章 风电直流微网的直流短路故障分析与保护策略 | 第90-108页 |
5.1 引言 | 第90-91页 |
5.2 风电直流微网的拓扑结构 | 第91-95页 |
5.2.1 辐射型拓扑 | 第91-92页 |
5.2.2 环型拓扑 | 第92-93页 |
5.2.3 中心环型拓扑 | 第93-94页 |
5.2.4 通用型拓扑 | 第94-95页 |
5.3 直流线路双极短路故障特性 | 第95-100页 |
5.3.1 VSC的直流短路故障特性 | 第95-99页 |
5.3.2 环型直流微网系统的短路故障特性 | 第99-100页 |
5.4 风电直流微网系统的短路故障保护设计 | 第100-103页 |
5.4.1 电流差动保护策略 | 第101-103页 |
5.4.2 欠电压保护策略 | 第103页 |
5.5 风电直流微网系统直流故障下的仿真分析 | 第103-107页 |
5.5.1 仿真系统简介 | 第103页 |
5.5.2 短路故障下系统的仿真分析 | 第103-107页 |
5.6 本章小结 | 第107-108页 |
第6章 结论与展望 | 第108-111页 |
6.1 结论 | 第108-109页 |
6.2 进一步研究工作展望 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-121页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第121-123页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第123-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
作者简介 | 第125页 |