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基于全桥MMC的柔性直流输电系统控制策略与故障隔离

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 绪论第10-16页
    1.1 课题背景及意义第10-11页
    1.2 柔性直流输电发展概述第11-12页
    1.3 MMC-HVDC的研究现状第12-13页
    1.4 本文主要工作第13-16页
2 模块化多电平换流器第16-28页
    2.1 MMC拓扑结构第16-17页
    2.2 MMC工作原理第17-20页
        2.2.1 子模块工作原理第17-18页
        2.2.2 三相MMC工作原理第18-20页
    2.3 MMC的调制策略第20-23页
        2.3.1 调制方式的选择第20-22页
        2.3.2 MMC的最近电平逼近调制第22-23页
    2.4 MMC基本参数设计第23-27页
        2.4.1 子模块数目的确定第23页
        2.4.2 子模块电容的确定第23-25页
        2.4.3 桥臂电抗的确定第25-27页
    2.5 小结第27-28页
3 MMC-HVDC的控制策略第28-58页
    3.1 MMC的数学模型第28-31页
    3.2 MMC控制器第31-33页
        3.2.1 内环电流控制器第31-33页
        3.2.2 外环功率控制器第33页
    3.3 MMC电容电压平衡控制与相间环流抑制第33-40页
        3.3.1 子模块电容电压波动原理第33-35页
        3.3.2 电容电压平衡控制策略第35-37页
        3.3.3 MMC相间环流产生机理第37-38页
        3.3.4 MMC相间环流抑制策略第38-40页
    3.4 MMC触发控制系统第40-41页
    3.5 MMC启动控制第41-46页
        3.5.1 借助辅助电源的他励式启动第41-44页
        3.5.2 依靠交流系统的自励式启动第44-46页
    3.6 仿真分析第46-56页
    3.7 小结第56-58页
4 直流故障隔离方法第58-74页
    4.1 HBMMC直流侧故障机理第58-63页
    4.2 故障清除方法第63-64页
    4.3 基于FBMMC隔离直流故障第64-68页
        4.3.1 FBMMC直流故障机理第64-67页
        4.3.2 FBMMC故障隔离控制策略第67-68页
    4.4 仿真分析第68-72页
    4.5 小结第72-74页
5 结论与展望第74-76页
    5.1 结论第74页
    5.2 展望第74-76页
参考文献第76-80页
作者简历第80-84页
学位论文数据集第84页

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