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基于模块化多电平换流器的直流输电系统控制策略研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
目录第10-13页
1 绪论第13-24页
    1.1 本课题的背景与意义第13-18页
        1.1.1 直流输电技术概述第13-14页
        1.1.2 柔性直流输电技术的发展第14-17页
        1.1.3 本课题的意义第17-18页
    1.2 MMC-HVDC系统控制策略研究现状第18-22页
    1.3 本文的主要工作第22-24页
2 模块化多电平换流器的工作原理第24-34页
    2.1 MMC的基本原理第24-27页
        2.1.1 MMC的拓扑结构第24-25页
        2.1.2 MMC的基本原理第25-27页
    2.2 MMC的数学模型第27-31页
        2.2.1 理论模型推导第27-30页
        2.2.2 物理意义分析第30-31页
    2.3 MMC的并网运行第31-34页
3 模块化多电平换流器的调制策略第34-43页
    3.1 最近电平逼近调制策略的原理第34-35页
    3.2 MMC的最近电平逼近调制策略第35-38页
        3.2.1 NLM实现算法第35-36页
        3.2.2 NLM的输出波形第36-38页
    3.3 最近电平逼近调制策略的特性分析第38-43页
        3.3.1 理论推导第38-39页
        3.3.2 基波和谐波特性分析第39-43页
4 MMC的电容电压平衡策略第43-51页
    4.1 MMC充放电平衡原理第43-45页
    4.2 MMC电容电压平衡的实现第45-48页
        4.2.1 直接电容电压平衡策略第45-47页
        4.2.2 优化电容电压排序方法第47-48页
        4.2.3 换流器的电容电压平衡第48页
    4.3 仿真研究第48-51页
5 MMC-HVDC系统的基本控制策略第51-70页
    5.1 MMC-HVDC系统的矢量控制第51-62页
        5.1.1 同步旋转坐标系下MMC的数学模型第51-53页
        5.1.2 矢量控制策略第53-56页
        5.1.3 仿真研究第56-62页
    5.2 子模块的冗余控制保护第62-70页
        5.2.1 子模块故障的分析第62-63页
        5.2.2 冗余控制保护策略第63-66页
        5.2.3 仿真研究第66-70页
6 电网故障时MMC-HVDC系统的控制策略第70-97页
    6.1 电网不对称条件下MMC的数学模型第70-72页
    6.2 考虑负序分量的MMC矢量控制策略第72-84页
        6.2.1 正序和负序电流内环控制器第73页
        6.2.2 外环控制器第73-77页
        6.2.3 仿真研究第77-84页
    6.3 MMC的零序电流控制第84-89页
        6.3.1 零序电流控制器第84-86页
        6.3.2 仿真研究第86-89页
    6.4 MMC的动态功率限幅控制第89-97页
        6.4.1 相单元功率分析第89-90页
        6.4.2 动态功率限幅控制第90-92页
        6.4.3 仿真研究第92-97页
7 MMC-HVDC系统无源网络供电的控制策略第97-111页
    7.1 无源网络供电的直接电压控制第97-102页
        7.1.1 无源逆变的直接电压控制第97-98页
        7.1.2 仿真研究第98-102页
    7.2 无源网络供电的直接电流控制第102-111页
        7.2.1 无源逆变的直接电流控制第102-104页
        7.2.2 仿真研究第104-111页
8 总结与展望第111-114页
    8.1 全文总结第111-112页
    8.2 展望第112-114页
参考文献第114-122页
附录第122-125页
    附录1第122页
    附录2第122-123页
    附录3第123页
    附录4第123-125页
作者简历第125-126页
攻读博士学位期间发表和录用的学术成果第126-127页

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