基于新型子模块拓扑的MMC-HVDC故障阻断特性研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究的背景 | 第10-12页 |
1.2 模块化多电平换流器的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 具备直流故障阻断能力的新型子模块应用前景 | 第13-15页 |
1.4 本文的主要工作 | 第15-16页 |
第2章 MMC的结构和基本原理 | 第16-22页 |
2.1 MMC的基本结构 | 第16-17页 |
2.2 MMC的数学模型及控制策略 | 第17-20页 |
2.3 MMC的调制策略 | 第20-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 基于混合子模块的MMC故障阻断特性研究 | 第22-38页 |
3.1 具备故障阻断能力的新型子模块 | 第22-29页 |
3.2 桥臂混合子模块式的MMC | 第29-33页 |
3.2.1 混合式换流器结构 | 第29-30页 |
3.2.2 混合式换流器的调制策略 | 第30-32页 |
3.2.3 谐波特性分析 | 第32-33页 |
3.3 仿真验证与分析 | 第33-37页 |
3.3.1 交流电压与谐波特性 | 第34-35页 |
3.3.2 故障电流抑制特性 | 第35-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 基于改进的NLMMC故障阻断特性研究 | 第38-50页 |
4.1 新型混合子模块 | 第38-40页 |
4.1.1 混合子模块工作原理 | 第38-39页 |
4.1.2 混合子模块的特性比较 | 第39-40页 |
4.2 换流器的分析与设计 | 第40-43页 |
4.2.1 NLMMC的工作原理 | 第40-41页 |
4.2.2 NLMMC调制策略 | 第41-42页 |
4.2.3 电容电压平衡策略 | 第42-43页 |
4.3 换流器的故障阻断机理 | 第43-44页 |
4.4 仿真验证 | 第44-49页 |
4.4.1 输出电平能力验证 | 第44-46页 |
4.4.2 性能评估 | 第46-47页 |
4.4.3 故障阻断能力验证 | 第47-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第54-55页 |
致谢 | 第55页 |