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电流型电力变换技术及其在HVDC中的应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究背景与意义第11-12页
    1.2 电力变换技术综述与比较第12-18页
        1.2.1 拓扑结构第12-14页
        1.2.2 调制技术第14页
        1.2.3 应用场合第14-16页
        1.2.4 高压大功率换流器关键技术的讨论第16-18页
    1.3 主要研究内容第18-21页
第二章 电流重注入电力变换技术第21-49页
    2.1 前言第21-23页
    2.2 电流重注入技术谐波消除原理第23-31页
        2.2.1 直流纹波注入概念第23-25页
        2.2.2 电流重注入6脉波换流器第25-28页
        2.2.3 电流重注入12脉波换流器第28-29页
        2.2.4 广义重注入技术第29-31页
    2.3 重注入电流谐波消除数学模型与产生方法第31-39页
        2.3.1 谐波消除理论分析第32-36页
        2.3.2 理想注入波形约束条件及注入方法第36-39页
    2.4 电流重注入技术在换流器中的仿真分析第39-46页
        2.4.1 6 脉波重注入换流器仿真第40-43页
        2.4.2 12 脉波重注入换流器仿真第43-45页
        2.4.3 线性注入波形在MLCR-CSC的应用第45-46页
    2.5 MLCR-CSC在高压大功率场合特点第46-47页
    2.6 本章小结第47-49页
第三章 多电平电流重注入换流器拓扑结构、控制与电流特性第49-85页
    3.1 前言第49-51页
    3.2 串联MLCR-CSC拓扑结构与特性第51-63页
        3.2.1 串联拓扑结构与基本控制方法第51-54页
        3.2.2 串联MLCR-CSC的电流波形分析第54-58页
        3.2.3 串联MLCR-CSC重注入变压器磁化电流和阻断电容参数的计算第58-60页
        3.2.4 串联MLCR-CSC主要组成部分的选择第60-63页
    3.3 MLCR-CSC建模与仿真第63-77页
        3.3.1 仿真模块设计第63-65页
        3.3.2 重注入电流合成第65-66页
        3.3.3 重注入电流与ZCS第66-71页
        3.3.4 高功率因数控制第71-74页
        3.3.5 谐波消除与零电流脉宽调制第74-77页
    3.4 7 电平MLCR-CSC系统设计与实验测试第77-84页
        3.4.1 系统设计第78-80页
        3.4.2 系统集成第80-81页
        3.4.3 实验结果第81-84页
    3.5 本章小结第84-85页
第四章 双组多电平电流重注入换流器及其在HVDC中的应用第85-121页
    4.1 前言第85-87页
    4.2 LCC-HVDC运行特性第87-90页
        4.2.1 数学模型第87-88页
        4.2.2 CIGRE标准测试模型第88-90页
        4.2.3 故障恢复特性第90页
    4.3 DMLCR-CSC拓扑结构与控制系统线性化设计第90-103页
        4.3.1 DMLCR-CSC拓扑结构第91页
        4.3.2 DMLCR-CSC控制思想第91-93页
        4.3.3 DMLCR-CSC非线性数学模型第93-100页
        4.3.4 DMLCR-CSC控制模型线性化设计第100-103页
    4.4 含DMLCR-HVDC换流器潮流计算模型第103-107页
        4.4.1 潮流计算的物理模型第103-104页
        4.4.2 潮流计算的数学模型第104-107页
    4.5 电流型HVDC换流器故障响应第107-109页
        4.5.1 级联控制设计第108页
        4.5.2 触发角参考指令第108-109页
        4.5.3 故障逻辑设计第109页
    4.6 功率计算模块设计第109-111页
    4.7 电流型HVDC换流器在输电中的仿真第111-119页
        4.7.1 正常运行特性第111-113页
        4.7.2 故障运行特性第113-118页
        4.7.3 故障响应与恢复特性第118-119页
    4.8 本章小结第119-121页
第五章 结论与展望第121-125页
    5.1 全文总结第121-122页
    5.2 创新点第122页
    5.3 后续研究展望第122-125页
参考文献第125-137页
攻读博士期间所取得研究成果第137-139页
致谢第139页

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