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 |