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柔性环网控制装置建模与控制方法的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究背景和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 基于柔性环网控制装置的交直流混合配电网第11-13页
        1.2.2 基于MMC的柔性环网控制装置第13-15页
    1.3 本文的主要研究内容第15-17页
第2章 基于调度的多端柔性环网控制装置的建模和功率控制第17-34页
    2.1 三端柔性环网控制装置的功率模型第17-19页
    2.2 三端柔性环网控制装置的功率调度边界条件第19-25页
        2.2.1 单相功率调度的边界条件第19-20页
        2.2.2 简化单相功率调度的边界条件第20-22页
        2.2.3 三端柔性环网控制装置的功率边界与应用第22-25页
    2.3 三端柔性环网控制装置的功率控制第25-28页
        2.3.1 功率分配结果一第25-26页
        2.3.2 功率分配结果二第26页
        2.3.3 柔性环网控制装置的双环控制方法第26-28页
    2.4 基于调度的三端柔性环网控制装置的仿真验证第28-30页
    2.5 四端柔性环网控制装置的功率范围降阶法第30-33页
    2.6 本章小结第33-34页
第3章 基于最近电平逼近调制的MMC-FLNC开关模型与平均模型第34-56页
    3.1 MMC的拓扑及数学模型第34-37页
    3.2 MMC的调制策略及子模块均压算法第37-39页
        3.2.1 MMC调制策略的选择第37-38页
        3.2.2 最近电平逼近调制(NLM)第38-39页
    3.3 MMC的环流分析及抑制策略第39-40页
    3.4 基于NLM的MMC-FLNC的详细开关模型及仿真第40-44页
        3.4.1 MMC-FLNC的开关模型第40-43页
        3.4.2 MMC-FLNC开关模型的仿真结果及分析第43-44页
    3.5 基于NLM的MMC-FLNC的开关周期平均模型及仿真第44-48页
        3.5.1 MMC子模块的开关周期平均模型第44-45页
        3.5.2 MMC桥臂的开关周期平均模型第45-46页
        3.5.3 MMC-FLNC开关周期平均模型的仿真结果及分析第46-48页
    3.6 基于基波电压源组合的平均模型第48-51页
        3.6.1 基于傅里叶分解的基波电压源组合原理第48-50页
        3.6.2 仿真结果及分析第50-51页
    3.7 三端MMC-FLNC在不同时间尺度下的仿真对比第51-55页
    3.8 本章小结第55-56页
第4章 基于载波移相脉宽调制的MMC-FLNC开关模型与平均模型第56-79页
    4.1 载波移相脉宽调制第56-59页
    4.2 基于CPS-PWM的MMC-FLNC的详细开关模型及仿真第59-61页
    4.3 基于CPS-PWM的MMC-FLNC的abc坐标系下的平均模型第61-63页
    4.4 基于CPS-PWM的MMC-FLNC的dq坐标系下的平均模型第63-75页
        4.4.1 MMC的dq坐标系下平均模型第63-66页
        4.4.2 MMC的小信号模型第66-75页
    4.5 三端MMC-FLNC在不同时间尺度下的仿真对比第75-78页
    4.6 本章小结第78-79页
第5章 结论与展望第79-81页
    5.1 全文主要结论第79页
    5.2 今后工作展望第79-81页
参考文献第81-86页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果第86-87页
致谢第87页

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