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 |