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模块化多电平静止同步补偿器参数设计及运行控制研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 MMC-STATCOM的研究动态第10-13页
        1.2.1 STATCOM的研究现状第10-11页
        1.2.2 MMC的发展与应用第11-13页
    1.3 MMC-STATCOM关键技术概述第13-14页
        1.3.1 交流侧调制技术第13页
        1.3.2 子模块电容均压控制技术第13-14页
        1.3.3 环流控制技术第14页
    1.4 论文主要研究内容第14-16页
第二章 MMC-STATCOM的工作原理和数学模型第16-28页
    2.1 MMC-STATCOM工作原理第16-22页
        2.1.1 子模块工作原理第17-18页
        2.1.2 装置无功补偿原理第18-22页
    2.2 MMC-STATCOM环流模型第22-23页
    2.3 MMC-STATCOM数学模型第23-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 MMC-STATCOM参数设计第28-41页
    3.1 桥臂串联电感设计第28-33页
        3.1.1 桥臂串联电感和二倍频环流关系分析第28-32页
        3.1.2 桥臂串联电感选取第32-33页
    3.2 交流侧连接电感设计第33-35页
    3.3 子模块参数设计第35-40页
        3.3.1 电容参数设计第35-38页
        3.3.2 功率器件参数设计第38-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 MMC-STATCOM控制策略研究第41-55页
    4.1 CPS-PWM调制方法和子模块电容电压分级控制第41-47页
        4.1.1 CPS-PWM调制第41-44页
        4.1.2 电容电压分级控制第44-47页
    4.2 改进的比例重复环流控制第47-52页
        4.2.1 传统比例重复控制器的简化第47-49页
        4.2.2 基于环流谐波特性的改进比例重复控制器第49-52页
    4.3 双闭环解耦控制第52-54页
        4.3.1 外环电压和功率控制第52页
        4.3.2 内环电流解耦控制第52-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第五章 MMC-STATCOM系统仿真和数字驱动系统设计第55-71页
    5.1 MMC-STATCOM系统仿真第55-61页
        5.1.1 子模块电容均压和环流抑制仿真第55-57页
        5.1.2 MMC-STATCOM补偿结果仿真第57-61页
    5.2 MMC-STATCOM数字驱动系统设计第61-70页
        5.2.1 数字驱动系统需求分析第61-62页
        5.2.2 硬件电路设计第62-67页
        5.2.3 软件算法设计第67-70页
    5.3 本章小结第70-71页
第六章 总结与展望第71-73页
    6.1 论文工作总结第71-72页
    6.2 研究工作展望第72-73页
参考文献第73-76页
致谢第76-77页
攻读硕士期间的学术成果第77页

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