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基于MMC的分布式潮流控制器多时间尺度模型研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 DPFC研究现状第11-12页
    1.3 MMC研究现状第12-18页
        1.3.1 常用多电平换流器拓扑第13-15页
        1.3.2 MMC的技术特点第15-17页
        1.3.3 MMC的应用现状第17-18页
    1.4 基于MMC的分布式潮流控制器概述第18-21页
        1.4.1 MMC-DPFC研究现状和进展第18-19页
        1.4.2 MMC-DPFC主要研究方向第19-21页
    1.5 本文主要研究工作第21-23页
第2章 MMC-DPFC拓扑结构和基本原理第23-30页
    2.1 MMC工作原理第23-25页
        2.1.1 MMC子模块的工作原理第23-24页
        2.1.2 MMC运行原理第24-25页
    2.2 MMC-DPFC拓扑结构第25-26页
    2.3 MMC-DPFC的原理介绍第26-29页
        2.3.1 非正弦分量功率理论第26-27页
        2.3.2 MMC-DPFC运行原理第27-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 MMC-DPFC等效数学模型研究第30-44页
    3.1 MMC-DPFC等效电路第30-31页
    3.2 MMC-DPFC并联侧等效数学模型第31-34页
        3.2.1 MMC平均值模型第31-32页
        3.2.2 MMC-DPFC并联侧等效数学模型仿真方法第32-34页
    3.3 MMC-DPFC串联侧等效数学模型第34-35页
    3.4 MMC-DPFC等效数学模型控制策略第35-39页
        3.4.1 MMC-DPFC并联侧控制策略第35-38页
        3.4.2 MMC-DPFC串联侧控制策略第38-39页
    3.5 仿真实验分析第39-43页
        3.5.1 仿真系统参数第39-40页
        3.5.2 给定MMC-DPFC控制目标值第40页
        3.5.3 仿真结果分析第40-43页
    3.6 本章小结第43-44页
第4章 MMC-DPFC多时间尺度模型研究第44-73页
    4.1 多时间尺度理论第44-50页
        4.1.1 奇异摄动理论第44-45页
        4.1.2 精确的奇异摄动系统第45-47页
        4.1.3 线性系统的多时间尺度分解第47-49页
        4.1.4 非线性系统的多时间尺度分解第49-50页
    4.2 MMC-DPFC并联侧动态数学模型第50-58页
        4.2.1 并联侧三相MMC变流器数学模型第51-54页
        4.2.2 并联侧单相变流器数学模型第54-56页
        4.2.3 并联侧公共直流母线数学模型第56-58页
    4.3 MMC-DPFC串联侧动态数学模型第58-62页
        4.3.1 D-VSC交流侧方程第59-60页
        4.3.2 D-VSC直流侧方程第60-62页
    4.4 MMC-DPFC模型多时间尺度分析第62-64页
    4.5 MMC-DPFC多时间尺度模型的控制策略第64-72页
        4.5.1 MMC-DPFC并联侧三相MMC变流器控制策略第65-69页
        4.5.2 MMC-DPFC并联侧单相变流器控制策略第69页
        4.5.3 MMC-DPFC串联侧单相变流器控制策略第69-72页
    4.6 本章小结第72-73页
第5章 MMC-DPFC系统的仿真分析第73-84页
    5.1 仿真模型第73-75页
        5.1.1 MMC-DPFC并联侧仿真模型第74-75页
        5.1.2 MMC-DPFC串联侧仿真模型第75页
    5.2 仿真结果与分析第75-83页
        5.2.1 MMC-DPFC系统的稳态仿真分析第75-81页
        5.2.2 MMC-DPFC系统的暂态仿真分析第81-83页
    5.3 本章小结第83-84页
第6章 总结与展望第84-86页
    6.1 总结第84-85页
    6.2 展望第85-86页
致谢第86-87页
参考文献第87-91页
攻读硕士学位期间发表的论文及专利第91页

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