中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-15页 |
1.2.1 柔直电网的发展历程和研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 柔直电网换流器的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 MMC的研究与应用现状 | 第12-13页 |
1.2.4 MMC控制技术的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.5 柔直电网面临的挑战 | 第14-15页 |
1.3 本文的主要研究工作 | 第15-17页 |
2 混合型MMC的基本工作原理和控制策略 | 第17-31页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 混合型MMC的工作原理 | 第17-23页 |
2.2.1 混合型MMC概述 | 第17-18页 |
2.2.2 半桥子模块工作原理 | 第18-20页 |
2.2.3 全桥子模块工作原理 | 第20-23页 |
2.3 混合型MMC的数学模型及控制策略 | 第23-29页 |
2.3.1 混合型MMC的数学模型 | 第23-25页 |
2.3.2 混合型MMC的交流侧输出电压控制策略 | 第25-27页 |
2.3.3 混合型MMC的内部环流抑制控制策略 | 第27-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
3 适用于混合型MMC的载波移相调制方式 | 第31-45页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 混合型MMC的调制方式和整体控制策略 | 第31-32页 |
3.3 混合型MMC的调制策略概述 | 第32-34页 |
3.3.1 混合型MMC调制策略的特点 | 第32页 |
3.3.2 几种多电平变流器的调制策略 | 第32-34页 |
3.3.3 子模块电容电压平衡控制策略 | 第34页 |
3.4 载波移相调制策略 | 第34-36页 |
3.4.1 半桥子模块 | 第34-35页 |
3.4.2 全桥子模块 | 第35-36页 |
3.4.3 全桥子模块和半桥子模块的协同控制 | 第36页 |
3.5 考虑子模块电容电压平衡的载波移相修正 | 第36-37页 |
3.6 适用于混合型MMC的载波移相调制方式 | 第37-43页 |
3.6.1 调制波的生成 | 第38页 |
3.6.2 采用子模块电容电压平衡控制策略后的调制波 | 第38-39页 |
3.6.3 三角载波的生成 | 第39-40页 |
3.6.4 混合型MMC载波移相调制方式的实现 | 第40-43页 |
3.7 本章小结 | 第43-45页 |
4 混合型MMC的载波移相调制方式的仿真分析 | 第45-67页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 混合型MMC的仿真平台搭建 | 第45-46页 |
4.3 正常运行仿真分析 | 第46-53页 |
4.3.1 换流器交直流侧电压和电流波形 | 第46-48页 |
4.3.2 驱动电路输出控制信号波形 | 第48-53页 |
4.3.3 子模块电容电压 | 第53页 |
4.4 子模块电容电压平衡控制策略仿真 | 第53-59页 |
4.5 直流侧双极短路故障仿真 | 第59-66页 |
4.5.1 半桥型MMC | 第59-61页 |
4.5.2 全桥型MMC | 第61-63页 |
4.5.3 混合型MMC | 第63-65页 |
4.5.4 三种MMC拓扑故障仿真分析 | 第65-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-67页 |
5 基于混合型MMC的直流侧双极故障隔离及分析 | 第67-87页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 混合型MMC的全桥子模块比例 | 第67页 |
5.3 MMC直流侧双极短路故障隔离分析 | 第67-71页 |
5.3.1 半桥型MMC的故障过程分析 | 第67-69页 |
5.3.2 η≠0 时的混合型MMC隔离直流侧双极故障的过程 | 第69-71页 |
5.4 混合型MMC全桥子模块比例对故障隔离的影响 | 第71-74页 |
5.5 仿真分析 | 第74-84页 |
5.6 本章小结 | 第84-87页 |
6 结论与展望 | 第87-89页 |
6.1 主要结论 | 第87-88页 |
6.2 工作展望 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-97页 |
附录 | 第97页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第97页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间发表的专利 | 第97页 |
C. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第97页 |