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应用于直流电网的模块化功率变换器研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 高压大功率变换器研究现状第12-20页
        1.2.1 模块化多电平换流器第13-17页
        1.2.2 高压大功率DC-DC变换器第17-20页
    1.3 本文主要研究内容第20-22页
第2章 基于旋转电容的软开关双向DC-DC变换器第22-38页
    2.1 引言第22页
    2.2 电路拓扑第22-23页
    2.3 工作原理第23-27页
        2.3.1 Boost模式第23-25页
        2.3.2 Buck模式第25-27页
    2.4 参数设计第27-31页
        2.4.1 数学分析第27-28页
        2.4.2 电气应力分析第28-29页
        2.4.3 模块化结构第29-30页
        2.4.4 设计流程第30页
        2.4.5 控制系统第30-31页
    2.5 损耗分析第31-33页
    2.6 仿真验证第33-37页
        2.6.1 动态响应第33-34页
        2.6.2 稳态工作第34-36页
        2.6.3 杂散电感影响第36-37页
    2.7 本章小结第37-38页
第3章 基于改进双半桥子模块的故障电流阻断MMC第38-50页
    3.1 引言第38页
    3.2 MMC基本工作原理第38-40页
    3.3 改进双半桥子模块第40-45页
        3.3.1 拓扑结构第40-41页
        3.3.2 调制方式第41页
        3.3.3 故障清除机制第41-43页
        3.3.4 功率器件耐压分析第43-44页
        3.3.5 不同模块对比分析第44-45页
    3.4 仿真验证第45-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第4章 基于改进飞跨电容子模块的故障自清除MMC第50-75页
    4.1 引言第50页
    4.2 改进型飞跨电容子模块第50-55页
        4.2.1 拓扑结构第50-52页
        4.2.2 IFCSM故障清除原理第52-54页
        4.2.3 IFCSM器件应力分析第54-55页
    4.3 新型三电平飞跨电容模块第55-59页
        4.3.1 拓扑结构第55-56页
        4.3.2 N3L-FCSM故障清除原理第56-58页
        4.3.3 N3L-FCSM器件应力分析第58-59页
    4.4 IFCSM和N3L-FCSM经济性分析第59-61页
    4.5 控制策略第61-66页
        4.5.1 MMC数学模型分析第61-64页
        4.5.2 FCSM-MMC控制策略第64-66页
    4.6 故障恢复第66页
    4.7 仿真验证第66-74页
        4.7.1 控制策略验证第67-69页
        4.7.2 IFCSM仿真结果第69-72页
        4.7.3 N3L-FCSM仿真结果第72-74页
    4.8 本章小结第74-75页
第5章 结论与展望第75-77页
    5.1 结论第75-76页
    5.2 工作展望第76-77页
参考文献第77-83页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第83-84页
致谢第84页

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