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基于MMC的高压大功率DC/DC变换器拓扑与控制策略研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第16-43页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第16-28页
        1.1.1 全球海上风电发展概况第16-17页
        1.1.2 全球直流输电发展概况第17-27页
        1.1.3 研究的目的和意义第27-28页
    1.2 国内外研究现状第28-41页
        1.2.1 中低压DC/DC变换器第28-31页
        1.2.2 电容器组合型DC/DC变换器第31页
        1.2.3 级联型DC/DC变换器第31-32页
        1.2.4 模块组合型DC/DC变换器第32-34页
        1.2.5 模块化多电平隔离型DC/DC变换器第34-36页
        1.2.6 谐振型大功率DC/DC变换器第36-37页
        1.2.7 模块化多电平非隔离型DC/DC变换器第37-41页
    1.3 论文主要工作及章节安排第41-43页
第2章 MMC基础理论第43-64页
    2.1 引言第43页
    2.2 MMC基本拓扑第43-48页
        2.2.1 半桥子模块拓扑及其工作方式第44-45页
        2.2.2 全桥子模块拓扑及其工作方式第45-47页
        2.2.3 箝位双子模块拓扑及其工作方式第47-48页
    2.3 MMC工作原理第48-54页
    2.4 MMC调制方法第54-60页
        2.4.1 特定消谐波调制第55-56页
        2.4.2 最近电平逼近调制第56-58页
        2.4.3 载波PWM调制第58-60页
        2.4.4 调制方法的比较第60页
    2.5 MMC控制方法第60-63页
    2.6 本章小结第63-64页
第3章 基于MMC的隔离型双端口高压大功率DC/DC变换器第64-82页
    3.1 引言第64页
    3.2 双端口高压大功率DC/DC变换器拓扑建模第64-69页
        3.2.1 变换器的拓扑及数学模型第64-66页
        3.2.2 T型全桥子模块拓扑第66-69页
    3.3 双端口高压大功率DC/DC变换器的运行控制第69-74页
        3.3.1 降压运行第69-72页
        3.3.2 调制及电容电压平衡策略第72-74页
    3.4 双端口高压大功率DC/DC变换器的直流故障隔离第74-76页
        3.4.1 半桥型高压大功率DC/DC变换器拓扑第74-75页
        3.4.2 混合型高压大功率DC/DC变换器拓扑第75-76页
    3.5 仿真结果第76-81页
        3.5.1 降压运行的仿真结果第77-79页
        3.5.2 半桥型高压大功率DC/DC变换器的仿真结果第79-80页
        3.5.3 混合型高压大功率DC/DC变换器的仿真结果第80-81页
    3.6 本章小结第81-82页
第4章 基于MMC的隔离型多端口高压大功率DC/DC变换器第82-109页
    4.1 引言第82页
    4.2 多端口高压大功率DC/DC变换器的必要性第82-85页
    4.3 基于半桥MMC的隔离型多端口高压大功率DC/DC变换器第85-93页
        4.3.1 半桥型多端口高压大功率DC/DC变换器拓扑第85-86页
        4.3.2 含多端口高压大功率DC/DC变换器的直流试验系统拓扑第86-87页
        4.3.3 控制系统第87-89页
        4.3.4 仿真结果第89-93页
    4.4 基于混合型MMC的隔离型多端口高压大功率DC/DC变换器第93-108页
        4.4.1 子模块混合型多端口高压大功率DC/DC变换器拓扑第94-96页
        4.4.2 混合型多端口高压大功率DC/DC变换器的故障控制策略第96-99页
        4.4.3 混合型多端口高压大功率DC/DC变换器的故障隔离方案比较第99-102页
        4.4.4 仿真结果第102-108页
    4.5 本章小结第108-109页
第5章 基于MMC的高压大功率直流自耦变压器第109-135页
    5.1 引言第109-110页
    5.2 具有故障隔离能力的双端口高压大功率DC/DC变换器拓扑第110-115页
        5.2.1 双端口F2F型拓扑第111-112页
        5.2.2 双端口HVDC-AT拓扑第112-115页
    5.3 具有故障隔离能力的多端口高压大功率DC/DC变换器拓扑第115-121页
        5.3.1 多端口F2F型拓扑第115-116页
        5.3.2 多端口HVDC-AT拓扑第116-121页
    5.4 多端口HV D C -AT的故障后连续运行第121-125页
        5.4.1 低压侧直流系统发生双极短路故障第121-122页
        5.4.2 中压侧直流系统发生双极短路故障第122-123页
        5.4.3 高压侧直流系统发生双极短路故障第123-125页
    5.5 仿真结果第125-134页
        5.5.1 含故障特性的MMC平均值模型第125-130页
        5.5.2 低压侧直流系统发生双极短路故障的仿真结果第130-132页
        5.5.3 中压侧直流系统发生双极短路故障的仿真结果第132-133页
        5.5.4 高压侧直流系统发生双极短路故障的仿真结果第133-134页
    5.6 本章小结第134-135页
第6章 结论与展望第135-138页
    6.1 主要研究结论第135-137页
    6.2 展望第137-138页
参考文献第138-151页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第151-152页
攻读博士学位期间参加的科研工作第152-153页
致谢第153-155页
作者简介第155页

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