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基于C-MMC模块化多电平变换器控制策略研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景与意义第10-13页
    1.2 模块化多电平变换器技术研究现状第13-16页
    1.3 论文主要工作第16-18页
2 C-MMC拓扑运行原理第18-29页
    2.1 模块化多电平变换器拓扑结构与基本工作原理第18-19页
    2.2 子模块拓扑结构与工作原理第19-21页
    2.3 箝位型双子模块(CDSM)工作原理第21-24页
    2.4 C-MMC的数学模型分析第24-28页
    2.5 本章小结第28-29页
3 C-MMC控制策略分析第29-45页
    3.1 C-MMC的调制方法研究第29-32页
        3.1.1 空间矢量调制技术第29-30页
        3.1.2 载波相移调制技术第30页
        3.1.3 多载波层叠脉宽调制第30-31页
        3.1.4 最近电平逼近调制第31-32页
    3.2 子模块电容均压控制策略第32-35页
        3.2.1 基于NLM的选择排序均压控制第32-34页
        3.2.2 独立均压控制第34-35页
    3.3 C-MMC环流机理与环流抑制策略第35-44页
        3.3.1 C-MMC环流机理分析第36-37页
        3.3.2 环流抑制策略第37-40页
        3.3.3 基于准比例谐振控制的环流谐波抑制策略第40-42页
        3.3.4 改进的自适应环流谐波抑制策略第42-44页
    3.4 本章小结第44-45页
4 C-MMC-HVDC控制策略研究和直流故障穿越机理分析第45-57页
    4.1 C-MMC-HVDC控制策略研究第45-50页
        4.1.1 C-MMC-HVDC数学模型分析第46-47页
        4.1.2 内环控制器设计第47页
        4.1.3 外环控制器设计第47-48页
        4.1.4 C-MMC-HVDC控制系统仿真与验证第48-50页
    4.2 C-MMC直流故障穿越机理分析第50-56页
        4.2.1 闭锁前等效电路分析第50-52页
        4.2.2 故障电流自清理机理分析第52-54页
        4.2.3 直流故障穿越仿真验证第54-56页
    4.3 本章小结第56-57页
5 C-MMC实验平台设计和实验结果分析第57-75页
    5.1 C-MMC硬件系统设计第57-63页
        5.1.1 硬件架构设计第57-58页
        5.1.2 分布式数字控制单元设计第58-59页
        5.1.3 采样及信号调理电路设计第59-61页
        5.1.4 驱动单元设计第61-62页
        5.1.5 功率单元设计第62-63页
    5.2 C-MMC主电路参数设计第63-67页
        5.2.1 子模块电容参数的设计第63-65页
        5.2.2 桥臂电感参数的设计第65-67页
    5.3 C-MMC软件系统设计第67-69页
        5.3.1 主控制器软件设计第67-69页
        5.3.2 辅助控制器软件设计第69页
    5.4 实验结果分析第69-74页
    5.5 本章小结第74-75页
6 总结与展望第75-77页
    6.1 总结第75-76页
    6.2 展望第76-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-82页
附录第82页

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