模块组合多电平变换器(MMC)的研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 多电平逆变器产生的背景 | 第8-9页 |
1.2 多电平逆变器的拓扑结构 | 第9-13页 |
1.2.1 二极管钳位型多电平逆变器 | 第9-10页 |
1.2.2 飞跨电容型多电平逆变器 | 第10-11页 |
1.2.3 级联多电平逆变器 | 第11-12页 |
1.2.4 模块组合多电平变换器 | 第12-13页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第13-14页 |
第二章 模块组合多电平变换器(MMC) | 第14-34页 |
2.1 引言 | 第14页 |
2.2 模块组合多电平变换器的结构与基本原理 | 第14-20页 |
2.2.1 模块组合多电平变换器的基本原理 | 第14-17页 |
2.2.2 MMC的等效电路图 | 第17-20页 |
2.3 MMC子模块电容电压不平衡现象 | 第20-26页 |
2.3.1 子模块电容电压不平衡现象 | 第20-21页 |
2.3.2 MMC电容稳压控制策略 | 第21-26页 |
2.4 MMC环流分析 | 第26-31页 |
2.4.1 MMC环流模型 | 第26-29页 |
2.4.2 MMC环流分析 | 第29-30页 |
2.4.3 环流模型的能量分析 | 第30-31页 |
2.5 环流模型仿真验证 | 第31-33页 |
2.6 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 多电平逆变器PWM的控制方法 | 第34-40页 |
3.1 载波移相PWM法 | 第35-36页 |
3.2 载波层叠PWM法 | 第36-37页 |
3.3 消除特定谐波PWM法 | 第37-38页 |
3.4 空间矢量PWM控制法 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 MMC应用于STATCOM | 第40-49页 |
4.1 瞬时无功理论 | 第40-42页 |
4.2 STATCOM工作原理与控制策略 | 第42-46页 |
4.2.1 STATCOM工作原理 | 第42-45页 |
4.2.2 功率传输特性 | 第45-46页 |
4.3 STATCOM控制策略 | 第46-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 三相M-STATCOM系统仿真 | 第49-60页 |
5.1 系统仿真模型 | 第49-52页 |
5.2 系统仿真结果 | 第52-54页 |
5.3 M-STATCOM综合补偿工况仿真 | 第54-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 MMC的系统设计 | 第60-74页 |
6.1 硬件设计 | 第60-61页 |
6.2 TMS320F28335简介及其最小系统 | 第61-66页 |
6.2.1 时钟系统 | 第61-62页 |
6.2.2 电源电路 | 第62-63页 |
6.2.3 复位电路 | 第63页 |
6.2.4 电平转换电路 | 第63-64页 |
6.2.5 JTAG仿真接口电路 | 第64-65页 |
6.2.6 DSP控制程序设计 | 第65-66页 |
6.3 EP2C8Q208C8的简介 | 第66-73页 |
6.3.1 ADC采样电路 | 第68-70页 |
6.3.2 IGBT驱动电路 | 第70页 |
6.3.3 RS232通信接口 | 第70-71页 |
6.3.4 FPGA控制程序框图 | 第71-73页 |
6.4 本章小结 | 第73-74页 |
第七章 总结与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第80页 |