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基于线性化模型的VSC-HVDC系统稳态特性分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-12页
    1.1 选题背景及其意义第9-10页
    1.2 国内外研究动态第10-11页
    1.3 课题研究内容第11-12页
第2章 VSC-HVDC系统的数学模型及控制策略研究第12-25页
    2.1 引言第12-13页
    2.2 三相静止坐标系(abc轴)下VSC-HVDC的数学模型第13-15页
    2.3 三相静止坐标系与二相坐标系的坐标变换第15-18页
    2.4 VSC-HVDC矢量控制策略第18-24页
        2.4.1 瞬时有功无功计算环节设计第19页
        2.4.2 锁相环PLL环节设计第19-20页
        2.4.3 电流内环控制环节设计第20-22页
        2.4.4 功率外环控制环节设计第22-24页
    2.5 本章小结第24-25页
第3章 VSC-HVDC的线性化模型第25-41页
    3.1 基于线性化模型的小扰动分析第25-28页
    3.2 VSC的线性化模型第28-35页
        3.2.1 VSC状态微分方程的建立第29-34页
        3.2.2 VSC代数方程的建立第34-35页
    3.3 VSC线性化模型的仿真校核第35-39页
        3.3.1 有功指令变化VSC系统响应第37-38页
        3.3.2 交流电压指令变化VSC系统响应第38-39页
    3.4 本章小结第39-41页
第4章 VSC-HVDC系统稳态特性分析第41-51页
    4.1 VSC-HVDC系统稳态特性分析概述第41-45页
        4.1.1 交流系统短路比SCR对系统稳定性能的影响第43-44页
        4.1.2 交流系统阻抗比Rsys/(ωLsys)对系统稳定性能的影响第44-45页
    4.2 基于线性化模型的VSC-HVDC系统稳态特性分析第45-50页
        4.2.1 内环控制器对VSC-HVDC连接弱交流系统稳定性能影响分析第45-47页
        4.2.2 完整传统矢量控制器对VSC-HVDC连接弱交流系统稳定性能影响分析第47-48页
        4.2.3 内外环控制器的参数稳定极限值第48-49页
        4.2.4 锁相环PLL对VSC-HVDC连接弱交流系统稳定性能影响分析第49-50页
    4.3 本章小结第50-51页
第5章 VSC-MTDC系统的线性化分解与稳态特性分析第51-59页
    5.1 概述第51页
    5.2 VSC-MTDC常见的直流电压控制器第51-55页
        5.2.1 集中式主从控制器第52-53页
        5.2.2 分布式直流电压裕额控制器第53-54页
        5.2.3 分布式直流电压下垂控制器第54-55页
    5.3 VSC-MTDC小信号模型的构建第55-57页
        5.3.1 VSC-MTDC微分方程的建立第55-57页
        5.3.2 VSC-MTDC代数方程的建立第57页
    5.4 VSC-MTDC系统小信号稳态特性分析第57-58页
    5.5 本章小结第58-59页
第6章 结论与展望第59-61页
    6.1 研究结论第59页
    6.2 未来工作的展望第59-61页
参考文献第61-67页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第67-68页
致谢第68-69页
作者简介第69页

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