摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第16-31页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第16-18页 |
1.2 中高压大容量UPQC研究现状 | 第18-22页 |
1.2.1 中高压大容量定制电力设备的主电路拓扑 | 第18-21页 |
1.2.2 模块化多电平换流器的应用与研究现状 | 第21-22页 |
1.2.3 统一电能质量调节器控制技术研究现状 | 第22页 |
1.3 统一电能质量调节技术应用与优质供电分析 | 第22-29页 |
1.3.1 统一电能质量调节技术应用现状 | 第22-23页 |
1.3.2 交直流混合微电网多重电能质量综合治理 | 第23-24页 |
1.3.3 售电侧开放条件下的优质供电分析 | 第24-29页 |
1.4 本文的主要工作 | 第29-31页 |
第2章 基于MMC的UPQC系统性能分析与关键参数优化 | 第31-41页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 基于MMC的UPQC系统性能分析 | 第31-36页 |
2.2.1 基于MMC的UPQC拓扑结构 | 第31-32页 |
2.2.2 UPQC整体功能要求 | 第32-33页 |
2.2.3 基于MMC的UPQC性能分析 | 第33-36页 |
2.3 基于MMC的UPQC关键参数优化 | 第36-39页 |
2.3.1 MMC电平数综合选择 | 第36-37页 |
2.3.2 子模块电容参数优化 | 第37-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-41页 |
第3章 基于MMC的UPQC运行控制研究 | 第41-75页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 并联侧MMC型APF的运行控制 | 第41-54页 |
3.2.1 并联侧MMC型APF数学模型 | 第41-45页 |
3.2.2 并联侧MMC型APF控制策略 | 第45-49页 |
3.2.3 仿真分析 | 第49-54页 |
3.3 串联侧MMC型DVR的运行控制 | 第54-61页 |
3.3.1 串联侧MMC型DVR控制策略 | 第54-57页 |
3.3.2 仿真分析 | 第57-61页 |
3.4 基于MMC的UPQC运行控制 | 第61-73页 |
3.4.1 基于MMC的UPQC协调控制策略 | 第61-63页 |
3.4.2 仿真分析 | 第63-73页 |
3.5 本章小结 | 第73-75页 |
第4章 基于MMC的UPQC启停控制研究 | 第75-85页 |
4.1 引言 | 第75页 |
4.2 基于MMC的UPQC启动控制策略 | 第75-81页 |
4.2.1 并联侧两阶段启动控制 | 第75-76页 |
4.2.2 不控整流阶段充电分析 | 第76-78页 |
4.2.3 串联侧线性调制软启动升压控制策略 | 第78-81页 |
4.3 基于MMC的UPQC保护配置及启停逻辑控制 | 第81-84页 |
4.4 本章小结 | 第84-85页 |
第5章 UPQC实时数字物理闭环控制仿真研究 | 第85-107页 |
5.1 引言 | 第85页 |
5.2 基于MMC的UPQC主电路RTDS建模 | 第85-90页 |
5.2.1 建模条件分析 | 第85-88页 |
5.2.2 主电路建模及仿真步长匹配 | 第88-90页 |
5.3 RTDS闭环实验系统接口设计 | 第90-93页 |
5.4 基于RTDS的UPQC闭环仿真实验 | 第93-105页 |
5.5 本章小结 | 第105-107页 |
第6章 MMC型UPQC工业样机研制与现场实验研究 | 第107-121页 |
6.1 引言 | 第107页 |
6.2 MMC型UPQC工业样机研制 | 第107-113页 |
6.2.1 工业样机接入系统分析 | 第107-110页 |
6.2.2 UPQC工业样机研制 | 第110-111页 |
6.2.3 控制系统设计 | 第111-113页 |
6.3 UPQC工业样机现场实验及结果分析 | 第113-119页 |
6.3.1 并联侧补偿实验 | 第113-118页 |
6.3.2 串联侧补偿实验 | 第118-119页 |
6.4 本章小结 | 第119-121页 |
第7章 结论与展望 | 第121-123页 |
7.1 本文的主要结论 | 第121-122页 |
7.2 后续工作展望 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-131页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第131-133页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第133-134页 |
致谢 | 第134-135页 |
作者简介 | 第135页 |