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 |