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基于MMC的HVDC输电系统控制与保护策略的研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 引言第9页
    1.2 课题的背景第9-13页
    1.3 研究现状第13-15页
        1.3.1 换流器拓扑结构第13-14页
        1.3.2 换流器控制策略第14页
        1.3.3 直流侧故障及其子模块结构第14-15页
    1.4 本课题的主要工作第15-17页
第2章 MMC-HVDC的工作原理和控制策略第17-30页
    2.1 引言第17页
    2.2 MMC-HVDC的工作原理第17-22页
        2.2.1 MMC子模块拓扑及其工作原理第17-19页
        2.2.2 MMC的工作原理第19-21页
        2.2.3 MMC的运行特性和控制策略第21-22页
    2.3 MMC基本单元的控制策略第22-26页
        2.3.1 MMC的数学模型第22-23页
        2.3.2 MMC稳态控制器控制设计第23-26页
    2.4 MMC各层控制策略第26-29页
        2.4.1 系统级控制层的控制方式第27-28页
        2.4.2 换流站级控制层控制方式第28页
        2.4.3 阀级控制方式第28-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第3章 MMC子模块电容电压均衡方法第30-42页
    3.1 引言第30页
    3.2 影响电容电压平衡因素第30-33页
        3.2.1 电容电压初始值的影响第31-32页
        3.2.2 电容值的影响第32页
        3.2.3 等效电阻的影响第32-33页
    3.3 传统电容电压均衡策略第33-35页
        3.3.1 传统电容电压测量方法第33页
        3.3.2 传统电容电压排序第33-34页
        3.3.3 传统电容电压均衡原则第34-35页
    3.4 改进电容电压均衡策略第35-38页
        3.4.1 改进电容电压测量方法第35-36页
        3.4.2 改进电容电压排序第36-38页
    3.5 仿真验证第38-41页
    3.6 本章小结第41-42页
第4章 MMC-HVDC直流双极性故障分析与保护第42-61页
    4.1 引言第42页
    4.2 MMC-HVDC直流双极性故障分析第42-48页
        4.2.1 双极性短路故障一过程第43-46页
        4.2.2 双极性短路故障二过程第46-47页
        4.2.3 双极性短路故障三过程第47-48页
    4.3 MMC-HVDC直流保护策略第48-57页
        4.3.1 MMC-HVDC直流双极短路故障清除原理第48-51页
        4.3.2 现有子模块拓扑分析第51-54页
        4.3.3 改进子模块拓扑分析及其工作原理第54-57页
        4.3.4 暂时性故障保护方案第57页
    4.4 仿真验证第57-60页
    4.5 本章总结第60-61页
第5章 基于HFBSM-MMC的 HVDC永久性直流双极短路故障穿越策略第61-72页
    5.1 引言第61页
    5.2 HFBSM-MMC故障穿越模式第61-68页
        5.2.1 长期闭锁模式下的电容发散原理第61-63页
        5.2.2 故障穿越模式下的数学模型第63-65页
        5.2.3 故障穿越控制策略第65-66页
        5.2.4 电容电压均衡控制策略第66-68页
    5.3 仿真验证第68-70页
    5.4 本章小结第70-72页
总结与展望第72-73页
参考文献第73-77页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第77-78页
致谢第78页

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