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 |