摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 本课题的背景及研究意义 | 第11-15页 |
1.1.1 直流输电技术发展概述 | 第11-12页 |
1.1.2 柔性直流输电技术发展概述 | 第12-14页 |
1.1.3 本课题的研究意义 | 第14-15页 |
1.2 MMC-HVDC系统控制策略研究现状 | 第15-16页 |
1.2.1 交流电网不对称故障下MMC-HVDC系统交流侧控制策略 | 第15-16页 |
1.2.2 交流电网不对称故障下MMC-HVDC系统桥臂电流控制策略 | 第16页 |
1.3 本文的主要工作 | 第16-17页 |
第2章 模块化多电平换流器基本运行原理分析 | 第17-29页 |
2.1 MMC的结构与基本运行原理 | 第17-21页 |
2.1.1 MMC拓扑结构 | 第17-18页 |
2.1.2 MMC子模块工作模式 | 第18-20页 |
2.1.3 MMC稳态运行范围 | 第20-21页 |
2.2 MMC数学模型 | 第21-24页 |
2.2.1 MMC交流侧等效数学模型 | 第21-23页 |
2.2.2 MMC直流侧等效数学模型 | 第23-24页 |
2.3 MMC-HVDC系统控制策略 | 第24-28页 |
2.3.1 MMC-HVDC系统分级控制原理 | 第24-28页 |
2.3.2 MMC的调制策略 | 第28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 电网不对称故障下MMC-HVDC交流电流控制策略 | 第29-40页 |
3.1 传统双序内环电流控制 | 第29-30页 |
3.2 基于补偿原理的MMC-HVDC系统不对称故障控制策略 | 第30-37页 |
3.2.1 不对称故障下MMC内部动态特性 | 第30-32页 |
3.2.2 正负序分量提取 | 第32-34页 |
3.2.3 基于电压补偿原理的内环负序电压控制方式 | 第34-35页 |
3.2.4 直流电压控制策略 | 第35-36页 |
3.2.5 MMC整体控制结构 | 第36-37页 |
3.3 仿真验证 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 电网不对称故障下MMC-HVDC桥臂电流控制策略 | 第40-52页 |
4.1 基于桥臂电流的数学模型 | 第40-41页 |
4.2 基于前馈补偿法的桥臂电流解耦控制策略 | 第41-46页 |
4.2.1 基于前馈补偿法的解耦控制 | 第41-42页 |
4.2.2 桥臂电流控制参考值计算 | 第42-43页 |
4.2.3 桥臂电流控制器设计 | 第43-46页 |
4.3 仿真验证 | 第46-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第57-59页 |
致谢 | 第59页 |