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模块化多电平矩阵变换器用于输电系统的关键技术研究

摘要第12-15页
ABSTRACT第15-18页
第1章 绪论第19-35页
    1.1 课题研究背景和研究意义第19-22页
    1.2 研究现状第22-31页
        1.2.1 模块化多电平矩阵变换器拓扑族的结构研究第22-24页
        1.2.2 M~3C及其在低频输电中的应用研究现状第24-28页
        1.2.3 FMMC及其在单相低频输电中的应用研究现状第28-29页
        1.2.4 MMC在电网电压不对称工况下的应用研究现状第29-31页
    1.3 本文的主要研究工作第31-35页
第2章 M~3C拓扑族通用小信号建模及控制器设计方法第35-69页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 基于全桥或半桥模块的级联式桥臂通用小信号模型第36-40页
        2.2.1 单模块桥臂单元的小信号模型第36-39页
        2.2.2 N模块桥臂单元的小信号模型第39-40页
    2.3 M~3C拓扑族通用控制器设计方法第40-63页
        2.3.1 M~3C拓扑族通用的层次化电容电压控制方法第41-44页
        2.3.2 M~3C功率分析及控制变量选取第44-50页
        2.3.3 M~3C控制器设计及参数整定方法第50-57页
        2.3.4 用于级联全桥模块的最近电平逼近调制方法第57-63页
    2.4 仿真实验研究第63-68页
        2.4.1 最近电平逼近调制方法仿真研究第64-67页
        2.4.2 正常工况下M~3C仿真研究第67-68页
    2.5 本章小结第68-69页
第3章 三相低频输电中M~3C控制环节滤波器设计第69-91页
    3.1 引言第69-70页
    3.2 适用于三相低频输电系统电压控制环节的滑动滤波器第70-78页
        3.2.1 M~3C瞬时功率分析第70-73页
        3.2.2 M~3C子模块电容电压纹波分析第73-74页
        3.2.3 用于低频输电系统电容电压控制环节的滑动滤波器第74-78页
    3.3 层次化滤波器设计第78-82页
    3.4 仿真实验研究第82-88页
        3.4.1 采用三种滤波器时M~3C系统的稳态性能对比第82-86页
        3.4.2 统一参数滑动滤波与层次化滤波动态性能对比第86-88页
    3.5 本章小结第88-91页
第4章 电网电压不对称工况下M~3C-LFAC控制策略第91-117页
    4.1 引言第91-92页
    4.2 电网电压不对称工况下的两种控制方案第92-95页
        4.2.1 控制方案1第93页
        4.2.2 控制方案2第93-95页
        4.2.3 控制方案1与控制方案2的对比分析第95页
    4.3 基于双重环流控制的综合控制策略第95-101页
        4.3.1 功率分析及控制变量选取第96-97页
        4.3.2 基于双重环流控制的综合控制策略第97-101页
    4.4 基于单一环流与中性点电压联合控制的综合控制策略第101-106页
        4.4.1 功率分析及控制变量选取第102-104页
        4.4.2 基于单一环流与中性点电压联合控制的综合控制策略第104-106页
    4.5 桥臂电流控制器跟踪误差第106-107页
    4.6 仿真实验研究第107-114页
        4.6.1 电网电压对称工况下的仿真研究第108-109页
        4.6.2 电网电压不对称工况下的仿真研究第109-114页
    4.7 本章小结第114-117页
第5章 基于FMMC的单相低频输电技术第117-147页
    5.1 引言第117-118页
    5.2 单相低频输电系统的电路结构第118-119页
    5.3 低频侧电压波形第119-125页
        5.3.1 正弦波用作SLFAC低频侧电压波形的不可行性分析第119-123页
        5.3.2 一种适用于SLFAC低频侧电压波形的拟方波第123-125页
    5.4 FMMC功率平衡策略第125-128页
        5.4.1 功率平衡控制方法第125-126页
        5.4.2 低频侧功率波动引发的电容电压波动第126-128页
    5.5 低频侧频率选取第128-138页
        5.5.1 FMMC-SLFAC中存在的上、下桥臂电压分叉现象第128-129页
        5.5.2 切换过程中交叉耦合功率分析第129-135页
        5.5.3 稳态过程中交叉耦合功率分析第135-137页
        5.5.4 低频侧频率的范围第137-138页
    5.6 FMMC-SLFAC综合控制策略第138-142页
        5.6.1 功率分析和控制变量选取第138-139页
        5.6.2 FMMC-SLFAC的综合控制策略第139-142页
    5.7 仿真实验研究第142-146页
        5.7.1 低频侧频率与桥臂电压是否分叉的关系验证第142-145页
        5.7.2 正常工况下FMMC-SLFAC的仿真研究第145-146页
    5.8 本章小结第146-147页
第6章 电网电压不对称工况下模块化多电平变换器控制策略第147-169页
    6.1 引言第147-148页
    6.2 MMC功率分析第148-151页
        6.2.1 两种控制方案第149-151页
        6.2.2 控制变量的选取第151页
    6.3 MMC整流器综合控制策略第151-158页
        6.3.1 MMC整流器综合控制策略1第152-157页
        6.3.2 MMC整流侧综合控制策略2第157-158页
    6.4 仿真实验研究第158-168页
        6.4.1 系统级仿真验证第159-163页
        6.4.2 实验平台验证第163-168页
    6.5 本章小结第168-169页
第7章 结论与展望第169-173页
    7.1 结论第169-171页
    7.2 展望第171-173页
参考文献第173-183页
致谢第183-185页
攻读学位期间发表的学术论文及参与的科研项目第185-187页
学位论文评阅及答辩情况表第187页

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