电网电压不平衡状态下MMC控制策略研究
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第12-16页 |
1.2 MMC-HVDC的研究现状 | 第16-18页 |
1.3 本文的主要工作 | 第18-19页 |
第二章 MMC-HVDC数学模型及控制原理 | 第19-25页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 MMC-HVDC数学模型 | 第19-22页 |
2.3 MMC控制原理 | 第22-24页 |
2.3.1 内环电流控制器设计 | 第22-23页 |
2.3.2 电压外环控制器 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 系统不平衡状态下环流抑制方法 | 第25-39页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 MMC的结构与数学模型 | 第25-27页 |
3.3 不平衡状态下的系统控制器设计 | 第27-32页 |
3.3.1 准比例谐振(PR)控制器 | 第27-28页 |
3.3.2 外环功率控制 | 第28-29页 |
3.3.3 内环电流控制 | 第29页 |
3.3.4 环流抑制控制 | 第29-32页 |
3.4 仿真分析 | 第32-37页 |
3.4.1 稳态时系统仿真 | 第33-35页 |
3.4.2 单相接地故障时系统仿真 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
第四章 不平衡状态下MMC基于桥臂电流的控制方法 | 第39-51页 |
4.1 引言 | 第39-40页 |
4.2 MMC基本结构 | 第40-41页 |
4.3 基于桥臂电流的控制方法 | 第41-45页 |
4.3.1 桥臂电流基准值 | 第41-44页 |
4.3.2 桥臂电流控制方法 | 第44-45页 |
4.4 仿真分析 | 第45-50页 |
4.4.1 电网电压平衡状态下仿真 | 第45-48页 |
4.4.2 电网电压不平衡状态下的仿真 | 第48-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 总结与展望 | 第51-53页 |
5.1 论文的主要研究成果 | 第51-52页 |
5.2 后期工作展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第59页 |