摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 高压变频器研究现状与发展方向 | 第10-16页 |
1.2.1 高压变频器分类 | 第10-12页 |
1.2.2 传统多电平型高压变频器 | 第12-15页 |
1.2.3 新型多电平型高压变频器 | 第15-16页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 模块化多电平变流器电气模型及调制算法 | 第18-34页 |
2.1 子模块结构 | 第19-21页 |
2.1.1 半桥式结构 | 第19-20页 |
2.1.2 全桥结构 | 第20-21页 |
2.2 MMC 常见的电气模型 | 第21-25页 |
2.3 调制算法 | 第25-33页 |
2.3.1 电压空间矢量调制算法 | 第25-26页 |
2.3.2 阶梯波调制法 | 第26-29页 |
2.3.3 脉宽调制法 | 第29-30页 |
2.3.4 调制算法的仿真以及结构分析 | 第30-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 MMC 子模块电容电压和直流母线电压平衡策略 | 第34-43页 |
3.1 子模块电容电压平衡策略 | 第34-36页 |
3.2 直流母线电压平衡控制策略 | 第36-42页 |
3.2.1 模块化多电平变流器数学模型 | 第36-37页 |
3.2.2 直接调制 | 第37-38页 |
3.2.3 闭环控制策略 | 第38-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 以 MMC 为核心的高压变频器系统控制策略 | 第43-65页 |
4.1 电机的矢量控制 | 第43-49页 |
4.1.1 三相静止坐标系下的数学模型 | 第44-45页 |
4.1.2 两相静止α-β坐标系下的数学模型 | 第45页 |
4.1.3 旋转正交坐标系下的数学模型 | 第45-47页 |
4.1.4 转子磁链获取 | 第47-49页 |
4.2 MMC 与电机矢量控制算法的融合 | 第49-51页 |
4.3 PWM 整流技术 | 第51-62页 |
4.3.1 电压型 PWM 整流器数学模型 | 第52-57页 |
4.3.2 VSR 控制策略 | 第57-62页 |
4.4 MMC 与 PWM 整流算法融合 | 第62-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
总结和展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |