摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 高压大功率变换器研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 器件直接级联变换器 | 第10页 |
1.2.2 多脉波变换器 | 第10-11页 |
1.2.3 多电平变换器 | 第11-15页 |
1.3 多电平变换器的容错控制技术研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 钳位式多电平变换器的容错控制技术 | 第15-16页 |
1.3.2 级联型多电平变换器的容错控制技术 | 第16-17页 |
1.3.3 模块化多电平变换器的容错控制技术 | 第17页 |
1.4 本课题的主要研究内容 | 第17-18页 |
1.5 本章小结 | 第18-19页 |
第2章 MMC工作原理与控制策略 | 第19-28页 |
2.1 MMC变换器的工作原理 | 第19-23页 |
2.1.1 MMC的拓扑结构 | 第19-20页 |
2.1.2 MMC的基本工作原理 | 第20-21页 |
2.1.3 MMC的数学模型 | 第21-23页 |
2.2 MMC的控制策略 | 第23-27页 |
2.2.1 最近电平逼近控制原理 | 第23-24页 |
2.2.2 MMC变换器的NLC调制策略 | 第24-25页 |
2.2.3 载波移相SPWM控制策略 | 第25-26页 |
2.2.4 空间矢量PWM控制策略 | 第26-27页 |
2.2.5 子模块电容电压的平衡控制策略 | 第27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 MMC子模块故障类型与容错方案 | 第28-33页 |
3.1 MMC子模块故障类型与隔离措施 | 第28-30页 |
3.1.1 具有故障保护功能的子模块拓扑结构 | 第28页 |
3.1.2 子模块故障类型与隔离措施 | 第28-30页 |
3.2 MMC子模块故障的容错方案 | 第30-32页 |
3.2.1 冗余子模块个数的设计原则 | 第31页 |
3.2.2 冗余子模块方案设计 | 第31-32页 |
3.3 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 子模块热备用MMC故障容错控制策略的分析研究 | 第33-45页 |
4.1 MMC热备用容错运行的数学模型 | 第33-38页 |
4.2 故障桥臂子模块升压控制后的特性分析 | 第38-39页 |
4.3 故障子模块的最大个数 | 第39-40页 |
4.4 子模块热备用MMC容错控制策略仿真分析 | 第40-44页 |
4.4.1 对称容错策略运行分析 | 第40-41页 |
4.4.2 非对称容错策略运行分析 | 第41-44页 |
4.5 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 子模块冷备用MMC故障容错控制策略的分析研究 | 第45-52页 |
5.1 冷备用子模块投切控制策略 | 第45-47页 |
5.2 子模块冷备用MMC容错控制策略仿真分析 | 第47-51页 |
5.3 本章小结 | 第51-52页 |
第6章 无冗余子模块的MMC变换器的容错控制策略 | 第52-68页 |
6.1 CPS-SPWM容错策略 | 第52-55页 |
6.2 CPS-PWM容错控制策略仿真分析 | 第55-59页 |
6.3 SVPWM容错策略 | 第59-66页 |
6.4 SVPWM容错控制策略仿真分析 | 第66-67页 |
6.5 本章小结 | 第67-68页 |
总结与展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |