首页--工业技术论文--电工技术论文--输配电工程、电力网及电力系统论文--电力系统的自动化论文--自动调整论文

电压型模块化静止无功发生器控制策略研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 选题背景第10-12页
    1.2 无功补偿技术的发展第12-14页
    1.3 静止无功发生器的研究概况第14-18页
    1.4 模块化多电平换流器的研究概况第18-19页
    1.5 混成系统理论研究概况第19-20页
    1.6 论文研究的主要内容第20-22页
第二章 电压型MMC-SVG的主电路拓扑结构与工作原理第22-38页
    2.1 SVG的主电路基本形式第22-23页
    2.2 高压大功率SVG的主电路拓扑结构第23-26页
        2.2.1 多重化技术第23页
        2.2.2 多电平技术第23-26页
    2.3 电压型MMC-SVG工作原理第26-33页
        2.3.1 子模块工作原理第27-30页
        2.3.2 整机工作原理第30-33页
    2.4 电压型MMC-SVG数学模型第33-37页
    2.5 本章小结第37-38页
第三章 电压型MMC-SVG混成控制原理分析第38-54页
    3.1 混成自动机系统理论基础第38-42页
        3.1.1 混成系统概述第38-40页
        3.1.2 混成自动机的建模方法第40-42页
    3.2 电压型MMC-SVG混成自动机控制分析第42-47页
        3.2.1 MMC-SVG混成特性分析第42-43页
        3.2.2 MMC-SVG工作模态分析第43-47页
    3.3 电压型MMC-SVG输出混成控制策略第47-53页
        3.3.1 MMC-SVG输出混成自动机模型构建第47-49页
        3.3.2 MMC-SVG输出混成控制规律第49-51页
        3.3.3 MMC-SVG输出混成控制器设计第51-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第四章 电压型MMC-SVG直流电压平衡策略第54-66页
    4.1 电压型MMC-SVG电容电压失衡机理分析第54-59页
        4.1.1 电容电压平衡机理第54-56页
        4.1.2 电容电压不平衡因素分析第56-59页
    4.2 基于传统排序算法的电容电压平衡方法第59-61页
        4.2.1 排序均压原理第59-60页
        4.2.2 归并排序算法第60-61页
    4.3 基于改进归并排序的MMC-SVG电容电压优化均衡法第61-64页
        4.3.1 考虑电容离散特性的时间复杂度优化第61-62页
        4.3.2 考虑电压允许偏差的开关频率优化第62-64页
        4.3.3 基于归并排序法的均压优化流程第64页
    4.4 本章小结第64-66页
第五章 仿真与设计第66-80页
    5.1 仿真分析第66-71页
        5.1.1 均压性能验证第67-69页
        5.1.2 整机外特性验证第69-71页
    5.2 主电路参数设计第71-73页
    5.3 控制系统设计第73-78页
        5.3.1 硬件设计第74-76页
        5.3.2 软件设计第76-78页
    5.4 本章小结第78-80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 (攻读学位期间发表论文与专利情况)第89-90页
附录B (攻读学位期间参与项目及获奖情况)第90页

论文共90页,点击 下载论文
上一篇:无抖振滑模控制方法及其在永磁同步电机控制中的应用
下一篇:基于模糊PID和RBF神经网络控制器的SCR烟气脱硝控制