新型模块化多电平换流器环流抑制控制策略的研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
主要符号说明 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 高压直流输电技术的背景与课题研究意义 | 第9-11页 |
1.1.1 高压直流输电技术的背景 | 第9-10页 |
1.1.2 课题研究的意义 | 第10-11页 |
1.2 MMC-HVDC的研究情况 | 第11-14页 |
1.2.1 HVDC的三种拓扑结构 | 第11-13页 |
1.2.2 MMC的控制结构 | 第13页 |
1.2.3 MMC环流抑制控制策略的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本论文所做的主要工作 | 第14-15页 |
1.4 本论文的章节安排 | 第15-17页 |
第二章 MMC-HVDC的基本特点 | 第17-33页 |
2.1 双端MMC-HVDC系统的基本结构 | 第17页 |
2.2 MMC换流器的基本拓扑结构 | 第17-20页 |
2.3 MMC主控制器的基本结构 | 第20-26页 |
2.3.1 坐标变换 | 第20-22页 |
2.3.2 锁相环结构 | 第22-23页 |
2.3.3 功率计算 | 第23页 |
2.3.4 双闭环结构 | 第23-26页 |
2.4 MMC底层调制策略 | 第26-31页 |
2.4.1 载波移相调制策略 | 第26-27页 |
2.4.2 载波移相调制的均衡策略 | 第27-29页 |
2.4.3 最近电平逼近控制策略 | 第29-30页 |
2.4.4 最近电平逼近均衡控制策略 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 环流机理、性质与仿真分析 | 第33-41页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 相间环流形成机理 | 第34-36页 |
3.3 相间环流的性质 | 第36-38页 |
3.4 MMC无环流抑制系统的仿真研究 | 第38-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 MMC无锁相环的环流抑制控制策略 | 第41-49页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 无PLL结构的原理阐述 | 第41-42页 |
4.3 无PLL结构的环流抑制控制器设计 | 第42-43页 |
4.4 无PLL结构的主控制器设计 | 第43-44页 |
4.4.1 无PLL结构的内环电流控制器设计 | 第43页 |
4.4.2 无PLL结构的外环电压控制器设计 | 第43-44页 |
4.5 仿真结果与分析 | 第44-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 基于微分平坦理论MMC环流抑制控制方法 | 第49-56页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 微分平坦理论简介 | 第49-50页 |
5.3 基于微分平坦理论设计环流抑制模型的可行性 | 第50-51页 |
5.4 DFTB-CCSC的设计 | 第51-53页 |
5.5 实验仿真与结果分析 | 第53-55页 |
5.6 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 总结与展望 | 第56-58页 |
6.1 研究总结 | 第56-57页 |
6.1.1 研究的成果 | 第56页 |
6.1.2 研究的不足 | 第56-57页 |
6.2 研究展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |