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MMC多层次仿真技术及其应用研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第1章 绪论第12-24页
   ·直流输电的发展第12-16页
     ·传统高压直流输电的发展第12-13页
     ·柔性直流输电的发展第13-16页
   ·MMC-HVDC的研究现状第16-18页
     ·MMC-HVDC的建模与仿真技术第16页
     ·MMC-HVDC的电压调制第16-17页
     ·MMC-HVDC的启动过程第17-18页
   ·本文所做的工作第18-24页
第2章 VSC的原理与控制第24-42页
   ·VSC的数学模型第24-28页
   ·VSC的控制第28-40页
     ·内环电流控制第28-31页
     ·锁相环第31-34页
     ·两电平换流器及其调制第34-36页
     ·MMC的拓扑及原理第36-37页
     ·HMC的拓扑及原理第37-39页
     ·控制框图第39-40页
   ·本章小结第40-42页
第3章 MMC的多层次仿真技术第42-58页
   ·MMC的稳态分析第42-45页
     ·直流分量第44页
     ·交流分量第44页
     ·能量平衡第44-45页
   ·MMC的暂态分析及多层次建模第45-56页
     ·半桥子模块的结构和数学模型第46-47页
     ·半桥子模块的等效电路和数学模型第47-48页
     ·半桥子模块组的结构和数学模型第48-49页
     ·半桥子模块组的等效电路和数学模型第49-51页
     ·MMC的仿真模型第51-53页
     ·充电过程的仿真第53页
     ·稳态运行过程的仿真第53-55页
     ·直流故障的仿真第55-56页
     ·仿真步长的影响第56页
     ·结论第56页
   ·本章小结第56-58页
第4章 MMC多层次仿真技术的应用第58-98页
   ·MMC启动充电控制第58-66页
     ·交流侧闭锁充电过程第60-61页
     ·交流侧半闭锁充电过程第61-62页
     ·直流侧闭锁充电过程第62-63页
     ·直流侧半闭锁充电过程第63-64页
     ·仿真验证第64-66页
     ·结论第66页
   ·MMC电压调制第66-80页
     ·载波移相脉冲宽度调制第68-69页
     ·最近电平逼近与分组调制第69-70页
     ·参考电压取整第70-71页
     ·触发脉冲分配第71-73页
     ·分组阶梯波调制第73-74页
     ·子模块组的均压原理第74-75页
     ·取整修正量移位算法第75-76页
     ·仿真算例第76-77页
     ·子模块组均压控制的实现第77-78页
     ·仿真结果第78-80页
     ·结论第80页
   ·MMC的环流抑制第80-89页
     ·子模块电容电压中的波动分量第81-82页
     ·子模块电容电压的交流分量对输出电压的影响第82-85页
     ·环流抑制方法1第85-86页
     ·环流抑制方法2第86-88页
     ·环流抑制方法3第88-89页
     ·结论第89页
   ·MMC子模块电容的设计第89-96页
     ·MMC桥臂的功率特性第89-91页
     ·电容电压的解析表达式第91-92页
     ·电容电压波动分量的幅值第92-94页
     ·仿真验证第94-95页
     ·结论第95-96页
   ·本章小结第96-98页
第5章 MMC多层次仿真技术在MTDC中的应用第98-118页
   ·MTDC的功率平衡与电压控制策略第98-107页
     ·主从控制第99-101页
     ·电压下垂控制第101-103页
     ·电压裕度控制第103-107页
     ·电压裕度下垂混合控制第107页
   ·直流输电系统的直流故障第107-111页
   ·MTDC的仿真验证第111-115页
     ·三端运行第113页
     ·五端运行——裕度控制1第113-114页
     ·五端运行——裕度控制2第114页
     ·五端运行——下垂控制第114-115页
   ·本章小结第115-118页
第6章 结论与展望第118-124页
   ·全文的工作成果及结论第118-121页
   ·工作展望第121-124页
参考文献第124-131页
攻读学位期间发表的学术论文和申请的专利第131-132页
致谢第132页

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