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基于半桥型MMC的直流融冰和无动补偿应用研究

中文摘要第10-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 课题研究背景及意义第13-14页
    1.2 国内外除冰方法概述第14-17页
    1.3 除冰装置的研究现状第17-18页
    1.4 静止同步补偿装置的研究现状第18-19页
    1.5 本文主要研究内容第19-21页
第二章 输电线路直流融冰过程及影响因素分析第21-28页
    2.1 直流融冰的基本原理第21页
    2.2 直流融冰的电流计算第21-23页
        2.2.1 融冰的热平衡过程第21页
        2.2.2 临界融冰电流的计算第21-23页
    2.3 直流融冰的时间计算第23-25页
        2.3.1 冰从导线上脱落的条件第23-24页
        2.3.2 融冰所需时间计算第24-25页
    2.4 融冰影响因素分析第25-27页
        2.4.1 风速对直流融冰的影响第25-26页
        2.4.2 环境温度对直流融冰的影响第26页
        2.4.3 导线悬挂高度对直流融冰的影响第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 半桥型MMC的工作原理和数学模型第28-32页
    3.1 半桥型MMC的拓扑结构和工作原理第28-30页
        3.1.1 半桥型MMC的拓扑结构第28-29页
        3.1.2 半桥型MMC的工作原理第29-30页
    3.2 半桥型MMC的数学模型第30-31页
    3.3 本章小结第31-32页
第四章 半桥型MMC在直流融冰时的应用第32-40页
    4.1 半桥型MMC的调制方法第32-34页
        4.1.1 MMC调制策略的提出第32页
        4.1.2 载波相移在MMC中的应用第32-34页
    4.2 子模块电容电压的均衡控制策略第34-36页
    4.3 直流融冰的接线方案第36页
    4.4 半桥型MMC在直流融冰时的控制策略第36-37页
    4.5 直流融冰模式仿真结果分析第37-39页
    4.6 本章小结第39-40页
第五章 半桥型MMC在无功补偿时的应用第40-61页
    5.1 静止同步补偿器(STATCOM)的结构及工作原理第40-42页
        5.1.1 STATCOM的结构介绍第40-41页
        5.1.2 STATCOM的补偿原理第41-42页
    5.2 无功电流的检测方法第42-45页
        5.2.1 qp-检测法第43-44页
        5.2.2 i_p-i_q检测法第44-45页
    5.3 半桥型MMC在STATCOM时的控制策略分析第45-55页
        5.3.1 装置直流侧控制第45-48页
        5.3.2 装置交流侧控制第48-50页
        5.3.3 改进的交流侧控制第50-55页
    5.4 无功补偿模式仿真结果分析第55-60页
    5.5 本章小结第60-61页
第六章 结论与展望第61-63页
    6.1 结论第61页
    6.2 展望第61-63页
参考文献第63-67页
攻读硕士学位期间发表的论文第67-68页
致谢第68-69页
个人简况及联系方式第69-70页

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