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模块化多电平换流器低压模拟系统的研究

致谢第1-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-12页
1 绪论第12-21页
   ·课题意义与背景第12-13页
   ·VSC主要拓扑的分类与对比第13-16页
   ·MMC发展与研究现状第16-18页
     ·MMC-HVDC的实际工程应用第16-17页
     ·MMC研究现状第17-18页
   ·研究方法第18-19页
   ·论文主要工作第19-21页
2 MMC工作原理及其数学模型第21-38页
   ·MMC拓扑结构及工作原理第21-24页
     ·MMC主电路拓扑结构第21页
     ·MMC子模块工作状态第21-22页
     ·MMC换流过程分析第22-24页
   ·MMC数学模型的建立第24-35页
     ·MMC简化等效模型第24-27页
     ·基于开关函数的MMC高频数学模型第27-29页
     ·基于开关周期平均值函数的MMC低频数学模型第29-31页
     ·MMC低频数学模型的简化第31-33页
     ·dq旋转坐标系下的简化低频数学模型第33-35页
   ·MMC的优点第35-36页
   ·本章小结第36-38页
3 MMC-HVDC控制策略与调制方式第38-52页
   ·基于MMC的HVDC第38-41页
     ·MMC功率传输第38-39页
     ·MMC-HVDC系统组成第39页
     ·MMC-HVDC的控制策略第39-41页
   ·基于dq旋转坐标系的简化数学模型的控制策略第41-45页
     ·内环电流控制第41-42页
     ·外环直流电压控制第42-43页
     ·外环功率控制第43-45页
   ·MMC调制方式第45-51页
     ·常见调制方式及比较第45-46页
     ·CPS-SPWM的原理第46-48页
     ·CPS-SPWM数学分析第48-51页
   ·本章小结第51-52页
4 MMC子模块设计与试验第52-77页
   ·功率电路设计第52-59页
     ·IGBT选择与驱动设计第52-54页
     ·直流电容选择第54-56页
     ·电源选择第56-57页
     ·电压传感器选择第57-58页
     ·旁路电路设计第58-59页
   ·单元控制器设计第59-63页
     ·电源设计第59-60页
     ·驱动电路设计第60-62页
     ·AD采样与转换电路设计第62页
     ·光纤通信电路设计第62-63页
     ·子模块主控芯片选择第63页
   ·PCB与结构设计第63-65页
   ·控制保护系统设计第65-69页
     ·总体结构设计第65-66页
     ·通信协议第66-67页
     ·保护与状态转换第67-69页
   ·双子模块运行试验第69-76页
     ·试验电路的搭建第69-71页
     ·子模块功能测试第71-72页
     ·交流试验第72-73页
     ·交流+直流试验第73-76页
   ·本章小结第76-77页
5 低压模拟系统的仿真研究第77-88页
   ·仿真模型的搭建第77-79页
   ·单MMC仿真第79-82页
     ·直流电压控制仿真第79-80页
     ·有功功率控制仿真第80-81页
     ·无功功率控制仿真第81-82页
   ·MMC-HVDC仿真第82-87页
     ·有功功率突变仿真第82-84页
     ·潮流反转仿真第84-85页
     ·短路故障仿真第85-87页
   ·本章小结第87-88页
6 结论与展望第88-90页
   ·结论第88-89页
   ·本文工作的不足与展望第89-90页
参考文献第90-93页
附录A第93-94页
附录B第94-95页
附录C第95-96页
作者简历第96-98页
学位论文数据集第98页

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