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高压大功率MMC-STATCOM电容电压均衡策略研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 课题研究的背景与意义第11-12页
    1.2 大功率静止同步补偿器研究与工程应用现状第12-19页
        1.2.1 STATCOM研究概述第12-14页
        1.2.2 STATCOM主电路拓扑研究现状第14-19页
    1.3 模块化多电平换流器研究现状第19-25页
        1.3.1 子模块拓扑研究现状第19-22页
        1.3.2 模块化多电平换流器调制策略第22-23页
        1.3.3 模块化多电平换流器电压均衡研究现状第23-25页
    1.4 本文研究的主要内容第25-27页
第二章 MMC-STATCOM工作原理与数学模型第27-41页
    2.1 MMC-STATCOM的工作原理第27-33页
        2.1.1 MMC-STATCOM的拓扑结构第27页
        2.1.2 子模块工作原理第27-29页
        2.1.3 MMC-STATCOM的输出特性第29-30页
        2.1.4 MMC-STATCOM无功补偿原理第30-33页
    2.2 MMC-STATCOM数学模型第33-38页
        2.2.1 直流侧数学模型第33-35页
        2.2.2 交流侧数学模型第35-38页
    2.3 MMC-STATCOM控制方法第38-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第三章 电压失衡分析与排序均压原理第41-55页
    3.1 MMC电容电压失衡机理分析第41-46页
        3.1.1 损耗失衡分析第41-42页
        3.1.2 桥臂能量脉动失衡分析第42-43页
        3.1.3 电容离散性失衡分析第43-46页
    3.2 基于NLM调制的排序均压原理第46-49页
        3.2.1 NLM原理第46-47页
        3.2.2 排序均压原理第47-49页
    3.3 仿真验证第49-54页
        3.3.1 仿真软件介绍第49-50页
        3.3.2 MMC-STATCOM仿真模型第50-51页
        3.3.3 仿真分析第51-54页
    3.4 本章小结第54-55页
第四章 改进排序均压算法第55-70页
    4.1 排序算法评价第55-56页
    4.2 改进归并排序均压算法第56-65页
        4.2.1 归并排序第56-58页
        4.2.2 时间复杂度优化第58-60页
        4.2.3 重排序优化第60-62页
        4.2.4 比例优化第62-63页
        4.2.5 子模块序列修正第63-64页
        4.2.6 改进均压排序算法总体流程第64-65页
    4.3 仿真验证第65-69页
        4.3.1 均压效果分析第65-67页
        4.3.2 改进归并排序均压算法优化效果验证第67-69页
    4.4 本章小结第69-70页
第五章 MMC-STATCOM均压控制硬软件设计第70-80页
    5.1 MMC-STATCOM体系结构第70页
    5.2 MMC-STATCOM基本参数选择第70-73页
        5.2.1 子模块个数选择第71页
        5.2.2 子模块电容参数选择第71-72页
        5.2.3 桥臂电抗器选择第72页
        5.2.4 开关器件选择第72-73页
    5.3 硬件设计第73-76页
        5.3.1 处理器选择第73-74页
        5.3.2 电容电压检测电路第74页
        5.3.3 电网电压锁相电路设计第74-75页
        5.3.4 电流检测电路第75页
        5.3.5 保护电路第75-76页
    5.4 系统软件程序设计第76-79页
        5.4.1 主程序设计第76-77页
        5.4.2 功能程序设计第77-79页
    5.5 本章小结第79-80页
总结与展望第80-82页
    总结第80-81页
    展望第81-82页
参考文献第82-88页
致谢第88-89页
附录 A 攻读硕士学位期间发表的论文第89-90页
附录 B 攻读硕士学位期间参加的相关项目和奖项第90页

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