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MMC预充电过程仿真模型及子模块电容电压均衡方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 MMC数学模型第11-13页
        1.2.2 MMC预充电过程建模方法第13-15页
    1.3 本文主要工作第15-18页
第2章 MMC预充电过程与电容电压不均衡机理分析第18-28页
    2.1 MMC预充电过程第18-21页
        2.1.1 半桥型MMC预充电过程第18-20页
        2.1.2 全桥型MMC预充电过程第20-21页
    2.2 ±350kV柔直换流阀及其预充电试验第21-24页
    2.3 子模块电容电压不均衡机理分析第24-26页
        2.3.1 阀塔寄生电容对子模块电容电压的影响第24-26页
        2.3.2 取能电源功率对子模块电容电压的影响第26页
    2.4 本章小结第26-28页
第3章 MMC预充电等效电路模型及电容电压均衡特性第28-40页
    3.1 模块级等效电路模型第28-30页
        3.1.1 传统寄生电容计算方法第28-29页
        3.1.2 模块级等效电路模型第29-30页
    3.2 阀层级等效电路模型第30-35页
        3.2.1 端子电容等效方法第30-33页
        3.2.2 阀层级等效电路模型第33-35页
    3.3 模型验证及电容电压均衡特性分析第35-37页
    3.4 本章小结第37-40页
第4章 MMC预充电过程仿真提速方法第40-48页
    4.1 MMC单桥臂等效建模方法第40-42页
    4.2 基于曲线拟合的时域快速计算方法第42-46页
    4.3 本章小结第46-48页
第5章 MMC预充电等效电路模型应用第48-60页
    5.1 混合型MMC预充电过程电容电压均衡特性第48-53页
    5.2 预充电过程子模块电容电压均衡方法第53-58页
        5.2.1 基于优化布局的电容电压均衡方法第53-56页
        5.2.2 基于参数设计的电容电压均衡方法第56-58页
    5.3 本章小结第58-60页
第6章 结论与展望第60-62页
    6.1 结论第60页
    6.2 展望第60-62页
参考文献第62-67页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研经历第67-68页
致谢第68页

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