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新型统一潮流控制器的主电路拓扑及其在非全相运行中的应用研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-9页
1 绪论第9-16页
 1.1 课题的目的和意义第9-10页
 1.2 现有UPFC的结构及工作方式第10-11页
 1.3 用新型UPFC实现非全相运行的优点第11-13页
 1.4 研究大功率变换器的意义第13-14页
 1.5 本文所做的主要工作第14-16页
2 大功率三相变换器的拓扑结构及其调制方法第16-36页
 2.1 大功率率三相变换器的拓扑结构第16-23页
  2.1.1 多重化变换器的拓扑结构第16-17页
  2.1.2 多极并联变换器的拓扑结构第17-19页
  2.1.3 多电平变换器的拓扑结构第19-22页
  2.1.4 改进的二极管箝位型多电平变换器第22-23页
 2.2 大功率三相变换器的调制方法第23-33页
  2.2.1 次谐波脉宽调制法第23-25页
  2.2.2 改进的次谐波脉宽调制法第25-27页
  2.2.3 优化谐波的阶梯波技术第27-33页
 2.3 一种新的混合多电平变换器第33-35页
 2.4 本章小结第35-36页
3 新型UPFC的拓扑结构及其直流侧电压的平衡控制方法第36-44页
 3.1三 相四线制二极管箝位多电平变换器的两种结构形式第36-37页
 3.2 新型UPFC的拓扑结构及其等效电路第37-39页
 3.3 新型UPFC的直流侧电压的平衡控制方法第39-43页
 3.4 本章小结第43-44页
4 用新型UPFC的并联变换器实现广义电流补偿第44-53页
 4.1 有害电流的检测第44-48页
 4.2 多环定时滞环控制第48-49页
 4.3 用新型UPFC的并联变换器实现广义电流补偿的仿真验证第49-52页
 4.4 本章小结第52-53页
5 用新型UPFC实现高压输电线路两相运行第53-62页
 5.1 仿真模型第53-54页
 5.2 未加UPFC时的仿真波形第54页
 5.3 用UPFC的并补实现输电线两相运行第54-57页
 5.4 用UPFC的串补来提高传输功率第57-61页
  5.4.1 串联补偿的工作原理第57-58页
  5.4.2 串联补偿的检测和控制系统第58-59页
  5.4.3 仿真结果第59-61页
 5.5 本章小结第61-62页
6 全文总结第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-67页

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