应用于交直流配电网的PET拓扑结构及控制策略研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 交直流配电网的发展 | 第11-13页 |
1.3 PET的国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.4 本文主要工作 | 第16-18页 |
第2章 应用于交直流配电网的PET拓扑结构研究 | 第18-31页 |
2.1 PET拓扑结构 | 第18-19页 |
2.2 PET输入级工作原理 | 第19-25页 |
2.2.1 MMC结构特点及运行特性 | 第19-21页 |
2.2.2 C-MMC直流故障穿越机理 | 第21-25页 |
2.3 PET隔离级及输出级工作原理 | 第25-30页 |
2.3.1 PET隔离级工作原理 | 第25-27页 |
2.3.2 PET输出级工作原理 | 第27-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 PET分级独立控制方法研究 | 第31-47页 |
3.1 输入级C-MMC的控制方法 | 第31-37页 |
3.1.1 输入级MMC的数学模型 | 第31-34页 |
3.1.2 输入级MMC的控制方法 | 第34-37页 |
3.2 隔离级DAB的控制方法 | 第37-39页 |
3.3 输出级的控制方法 | 第39-41页 |
3.4 仿真验证 | 第41-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 PET在交直流配电网中的协调控制策略 | 第47-57页 |
4.1 交直流配电网网络结构 | 第47-50页 |
4.1.1 直流配电网结构 | 第47-48页 |
4.1.2 含PET的交直流配电网结构 | 第48-50页 |
4.2 多端协调控制策略 | 第50-51页 |
4.3 PET在交直流配电网中的运行模式 | 第51-52页 |
4.4 基于PET的电压裕度控制策略 | 第52-53页 |
4.5 仿真验证 | 第53-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 总结与展望 | 第57-59页 |
5.1 本文总结 | 第57页 |
5.2 展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |