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全直流海上风电场的损耗计算及大功率中频变压器的设计

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第11-18页
    1.1 海上风电传输并网方式第11-13页
        1.1.1 基于HVAC的交流海上风电场第11-12页
        1.1.2 基于HVDC的交流海上风电场第12-13页
    1.2 新型纯直流海上风电场的提出第13-14页
    1.3 直流风电场关键设备的研究现状及存在的问题第14-16页
        1.3.1 DC/DC变换器第14-15页
        1.3.2 变压器第15-16页
    1.4 本文的主要工作第16-18页
2 基于模块化隔离型DC/DC变换器的新型直流风电场第18-26页
    2.1 直流风电场的系统结构及参数第18-19页
    2.2 子模块的选择——LLC谐振变换器第19-24页
        2.2.1 LLC谐振变换器的工作原理第19-23页
        2.2.2 LLC谐振变换器的参数设置第23-24页
    2.3 子模块中频变压器的设计需求第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
3 适用于MIDC的新型中频同轴变压器的设计第26-42页
    3.1 中频变压器的方案论证及参数设置第26-28页
    3.2 中频同轴变压器的设计第28-32页
        3.2.1 同轴变压器的结构设计第28-29页
        3.2.2 磁芯、绕组及绝缘材料选择第29-30页
        3.2.3 损耗计算第30-32页
    3.3 同轴变压器的优化设计第32-36页
        3.3.1 模型建立第32-35页
        3.3.2 优化计算第35-36页
    3.4 同轴变压器设计的优化结果及仿真验证第36-40页
    3.5 变压器设计的补充说明第40-41页
    3.6 本章小结第41-42页
4 两种海上风电场的损耗分析第42-73页
    4.1 海上风电场的系统结构与平均损耗第43-47页
        4.1.1 传统海上风电场第43-44页
        4.1.2 新型海上直流风电场第44-45页
        4.1.3 海上风电场的风速分布和平均损耗第45-47页
    4.2 直流风电场的损耗计算第47-60页
        4.2.1 直流风电场内部的线路损耗第47-49页
        4.2.2 十二脉波不控整流器损耗第49-50页
        4.2.3 模块化隔离型DC/DC变换器损耗第50-56页
        4.2.4 模块化多电平换流器损耗第56-59页
        4.2.5 直流风电场损耗计算结果第59-60页
    4.3 传统海上风电场的损耗计算第60-70页
        4.3.1 传统海上风电场内部线路损耗第60-61页
        4.3.2 三电平换流器损耗第61-68页
        4.3.3 工频变压器损耗第68页
        4.3.4 模块化多电平换流器损耗第68-70页
        4.3.5 传统海上风电场损耗计算结果第70页
    4.4 损耗及器件数量比较第70-72页
    4.5 本章小结第72-73页
5 总结与展望第73-75页
    5.1 全文总结第73-74页
    5.2 工作展望第74-75页
参考文献第75-80页
攻读硕士学位期间的主要科研成果第80-81页
作者简历第81页

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