摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-29页 |
1.1 研究背景 | 第10-16页 |
1.2 混合直流输电的关键技术问题与研究现状 | 第16-26页 |
1.3 论文的主要工作和章节安排 | 第26-29页 |
2 并联式混合多端直流输电系统 | 第29-46页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 MMC基本原理与快速仿真模型 | 第30-32页 |
2.3 并联混合多端拓扑及其在风电并网的应用 | 第32-39页 |
2.4 仿真验证与分析 | 第39-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-46页 |
3 混合直流自耦变换器互联的多电压直流电网 | 第46-63页 |
3.1 引言 | 第46-47页 |
3.2 混合自耦直流变换器的拓扑与运行原理 | 第47-50页 |
3.3 混合自耦变换器互联的多电压直流电网拓扑 | 第50-52页 |
3.4 混合自耦变换器的控制方法 | 第52-54页 |
3.5 仿真验证与研究 | 第54-62页 |
3.6 本章小结 | 第62-63页 |
4 串联式混合多端直流输电系统 | 第63-75页 |
4.1 引言 | 第63-64页 |
4.2 极间串联混合直流输电拓扑 | 第64-66页 |
4.3 极间串联系统控制方法与运行原理 | 第66-69页 |
4.4 仿真验证与分析 | 第69-74页 |
4.5 本章小结 | 第74-75页 |
5 模块化多电平换流器阀损耗计算平台与特性分析 | 第75-91页 |
5.1 引言 | 第75-77页 |
5.2 基于仿真的MMC阀损耗计算方法 | 第77-80页 |
5.3 阀损快速评估平台结构与程序流程 | 第80-82页 |
5.4 中高频MMC主电路参数计算 | 第82-83页 |
5.5 算例分析 | 第83-90页 |
5.6 本章小结 | 第90-91页 |
6 多端直流输电物理模型系统开发与实验研究 | 第91-108页 |
6.1 引言 | 第91页 |
6.2 电压源型换流器的开发 | 第91-99页 |
6.3 三端直流输电实验系统设计 | 第99-102页 |
6.4 三端柔性直流输电系统实验研究 | 第102-107页 |
6.5 本章小结 | 第107-108页 |
7 总结与展望 | 第108-111页 |
7.1 全文总结 | 第108-109页 |
7.2 后续研究工作的展望 | 第109-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-128页 |
附录1 攻读博士学位期间发表的学术论文及专利 | 第128-130页 |
附录2 攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第130-131页 |
附录3 CIGRE HVDC benchmark模型结构和参数 | 第131页 |