《智能电网研究与应用丛书》序
前言
第1章 绪论
1.1 LCC-HVDC的优势和不足
1.2 VSC-HVDC的优势和不足
1.3 并联混合多馈人直流输电系统结构
1.3.1 拓扑结构
1.3.2 作用和应用前景
1.4 一端LCC-端VsC的混合直流输电系统结构
1.4.1 拓扑结构
1.4.2 作用和应用前景
1.5 含STATCOM的LCC-HVDC系统结构
1.5.1 拓扑结构
1.5.2 作用和应用前景
参考文献
第一篇 并联混合多馈入直流输电系统
第2章 并联混合多馈入直流输电系统的运行特性
2.1 LCC-HVDC的运行特性
2.1.1 数学模型
2.1.2 CIGRE标准测试模型
2.1.3 稳态和暂态特性
2.2 VSC-HVDC的运行原理与控制策略
2.2.1 基本运行原理
2.2.2 控制策略
2.3 并联混合双馈人系统的控制策略和稳态特性
2.3.1 系统结构
2.3.2 控制策略
2.3.3 稳态特性分析
2.4 传统双馈入和并联混合双馈入系统的对比分析
2.4.1 传统双馈入和并联混合双馈人系统
2.4.2 稳态特性的对比分析
2.4.3 暂态过电压的对比分析
2.4.4 换相失败免疫特性的对比分析
2.4.5 故障恢复特性的对比分析
2.5 混合双极系统的控制策略和系统特性
2.5.1 混合双极系统的结构
2.5.2 混合双极系统的模型
2.5.3 混合双极系统的协调控制策略
2.5.4 混合双极系统的运行特性
2.6 本章小结
参考文献
第3章 并联混合双馈入系统中VSC-HVDC对LCC-HVDC的影响
3.1 视在短路比增加量
3.1.1 视在短路比增加量的提出
3.1.2 视在短路比增加量的计算步骤
3.1.3 视在短路比增加量的求解算例
3.2 视在短路比增加量的验证
3.3 本章小结
参考文献
第4章 受端为无源网络的并联混合双馈入系统特性分析
4.1 LCC-HVDC参与电网恢复的意义
4.2 受端是无源网络时并联混合双馈入系统的结构和控制策略
4.3 LCC-HVDC和VSC-HVDC的相互影响
4.3.1 正常运行状态时的相互影响
4.3.2 公共交流母线电压变化时的运行特性
4.3.3 公共交流母线发生故障时的动态运行特性
4.3.4 无功补偿装置容量对VSC-HVDC调节范同的影响
4.4 受端是无源网络时并联混合双馈人系统的仿真分析
4.4.1 系统参数
4.4.2 启动和稳态特性分析
4.4.3 故障特性分析
4.5 本章小结
参考文献
第二篇 一端LCC一端VSC的混合直流输电系统
第三篇 含STATCOM的LCC-HVDC系统
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