摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
第1章 绪论 | 第16-28页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第16-21页 |
1.1.1 传统直流输电概况 | 第16-17页 |
1.1.2 柔性直流输电概况 | 第17-20页 |
1.1.3 本课题研究的意义 | 第20-21页 |
1.2 国内外研究现状 | 第21-25页 |
1.2.1 时域稳态分析方法 | 第21-22页 |
1.2.2 快速并网控制技术 | 第22-23页 |
1.2.3 功率解耦控制技术 | 第23-24页 |
1.2.4 环流电流抑制策略 | 第24-25页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第25-28页 |
第2章 MMC-HVDC的基本运行原理 | 第28-42页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 MMC的基本运行原理 | 第28-35页 |
2.2.1 MMC的拓扑结构 | 第28-30页 |
2.2.2 SM的工作原理 | 第30-32页 |
2.2.3 MMC的工作原理 | 第32-33页 |
2.2.4 MMC的调制策略 | 第33-35页 |
2.3 MMC的数学模型 | 第35-37页 |
2.4 MMC-HVDC的基本运行原理 | 第37-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-42页 |
第3章 MMC闭环时域稳态分析方法 | 第42-68页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 传统MMC时域稳态分析方法 | 第42-45页 |
3.3 MMC闭环时域稳态分析方法 | 第45-67页 |
3.3.1 闭环分析方法 | 第45-53页 |
3.3.2 非线性环路方程求解 | 第53-55页 |
3.3.3 MMC精确交流侧电压选择 | 第55-57页 |
3.3.4 时域仿真分析及实验验证 | 第57-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-68页 |
第4章 复杂电网环境下快速精确锁相技术 | 第68-90页 |
4.1 引言 | 第68页 |
4.2 三相锁相环电路 | 第68-71页 |
4.2.1 SRF-PLL的基本工作原理 | 第68-70页 |
4.2.2 复杂电网环境对SRF-PLL锁相性能的影响 | 第70-71页 |
4.3 传统MAF-PLL锁相技术 | 第71-76页 |
4.4 改进MAF-PLL锁相技术 | 第76-88页 |
4.4.1 DMAF-PLL锁相技术 | 第76-80页 |
4.4.2 电网频率和幅值波动及微分运算对DMAF-PLL的影响 | 第80页 |
4.4.3 DMAF-PLL与MSOGI-PLL的结构对比 | 第80-82页 |
4.4.4 时域仿真分析及实验验证 | 第82-88页 |
4.5 本章小结 | 第88-90页 |
第5章 MMC-HVDC功率解耦控制策略研究 | 第90-104页 |
5.1 引言 | 第90页 |
5.2 交流系统对称下的控制策略 | 第90-93页 |
5.2.1 MMC-HVDC的基本控制结构 | 第90-92页 |
5.2.2 矢量解耦控制策略 | 第92-93页 |
5.3 交流系统不对称下的控制策略 | 第93-102页 |
5.3.1 分序矢量控制策略 | 第93-96页 |
5.3.2 比例谐振控制策略 | 第96-98页 |
5.3.3 时域仿真验证 | 第98-102页 |
5.4 本章小结 | 第102-104页 |
第6章 MMC-HVDC环流控制策略研究 | 第104-116页 |
6.1 引言 | 第104页 |
6.2 旋转坐标系下矢量环流控制策略 | 第104-106页 |
6.2.1 旋转坐标系下环流数学模型 | 第104-105页 |
6.2.2 旋转坐标系下环流控制策略 | 第105-106页 |
6.3 静止坐标系下传统PR环流控制策略 | 第106-108页 |
6.4 静止坐标系下改进PR环流控制策略 | 第108-114页 |
6.4.1 PR零序环流控制器 | 第108-109页 |
6.4.2 MMC-HVDC系统PR环流控制策略 | 第109-110页 |
6.4.3 时域仿真验证 | 第110-114页 |
6.5 本章小结 | 第114-116页 |
第7章 结论与展望 | 第116-120页 |
7.1 主要结论 | 第116-117页 |
7.2 后续工作展望 | 第117-120页 |
参考文献 | 第120-134页 |
致谢 | 第134-136页 |
攻读博士学位期间发表与录用的学术论文及授权专利 | 第136-137页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第137页 |