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应用于VSC-HVDC的模块化多电平变换技术研究

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
符号说明第14-15页
第1章 绪论第15-25页
    1.1 课题研究背景第15-17页
    1.2 研究现状第17-23页
        1.2.1 控制策略第17-19页
        1.2.2 MMC调制方式第19-23页
    1.3 本文所做工作第23-25页
第2章 MMC拓扑与工作原理第25-37页
    2.1 工作原理第25-27页
    2.2 MMC子模块开关函数模型第27页
    2.3 MMC低频数学模型的建立以及工作状态分析第27-30页
        2.3.1 等效电路第27-29页
        2.3.2 作状态分析第29-30页
    2.4 MMC桥臂瞬时功率分析第30-32页
    2.5 MMC二倍频环流的产生第32-34页
    2.6 电容电压不平衡原因分析第34-35页
    2.7 本章小结第35-37页
第3章 MMC主电路参数设计第37-43页
    3.1 MMC的主要性能指标第37页
    3.2 直流母线电压参数设计第37-38页
    3.3 子模块直流侧电容选取第38-40页
    3.4 桥臂串联电感选取第40-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第4章 基于层次化电容电压控制的环流抑制策略第43-59页
    4.1 电容电压平衡控制第43-46页
        4.1.1 一相桥臂总电容电压平衡控制第43-44页
        4.1.2 桥臂间电容电压平衡控制第44-45页
        4.1.3 级联子模块电容电压平衡控制第45-46页
    4.2 环流抑制第46-48页
    4.3 控制系统总框图第48页
    4.4 MMC建模与分析第48-53页
        4.4.1 子模块建模第49-51页
        4.4.2 MMC上桥臂建模第51-53页
    4.5 MMC桥臂电流闭环控制第53-56页
        4.5.1 电流调节器参数设计第53-54页
        4.5.2 电流环的等效闭环传递函数第54-55页
        4.5.3 桥臂电流控制方案的实现第55-56页
    4.6 分层的平均电容电压控制第56-58页
    4.7 本章小结第58-59页
第5章 调制方式选择与优化调制第59-69页
    5.1 最近电平逼近调制与载波移相SPWM调制比较第59-63页
        5.1.1 调制原理第59-60页
        5.1.2 谐波含量比较第60-61页
        5.1.3 桥臀级联子模块电容电压均衡方法第61-62页
        5.1.4 不同调制方式对开关频率的影响第62页
        5.1.5 MMC变换器调制方式的选择第62-63页
    5.2 最近电平逼近控制器触发频率选择第63-64页
    5.3 最近电平逼近的优化调制第64-67页
        5.3.1 优化电压排序周期第65-66页
        5.3.2 改进级联子模块电容电压排序算法第66-67页
        5.3.3 最近电平优化调制控制框图第67页
    5.4 本章小结第67-69页
第6章 仿真验证与控制电路硬件设计第69-83页
    6.1 仿真参数第69-71页
    6.2 最近电平逼近优化调制仿真第71-72页
    6.3 层次化电容电压平衡控制仿真第72-74页
        6.3.1 级联子模块电容电压平衡仿真验证第72-73页
        6.3.2 层次化电容电压均衡控制仿真验证第73-74页
    6.4 二次谐波环流抑制仿真验证第74-75页
    6.5 系统综合控制仿真第75-79页
    6.6 控制系统硬件实现方案第79-80页
    6.7 硬件电路设计第80-82页
        6.7.1 主控芯片选择第80页
        6.7.2 开发环境第80-81页
        6.7.3 控制平台的实现第81页
        6.7.4 控制平台数据的传输与处理第81-82页
    6.8 本章小结第82-83页
第7章 总结与展望第83-87页
    7.1 工作总结第83-84页
    7.2 工作展望第84-87页
参考文献第87-91页
致谢第91-92页
附件第92页

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