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基于模块化多电平换流器的柔性直流输电系统研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 引言第11页
    1.2 常用电压源换流器的结构第11-15页
        1.2.1 三相两电平换流器第12-13页
        1.2.2 二极管钳位型多电平换流器第13-14页
        1.2.3 模块化多电平换流器第14-15页
    1.3 高压直流输电概述第15-21页
        1.3.1 典型的VSC-HVDC系统结构第15-17页
        1.3.2 直流输电技术的发展与研究现状第17-19页
        1.3.3 VSC-HVDC工程的适用场合第19-21页
    1.5 论文的主要工作第21-22页
第2章 MMC的工作原理与数学模型第22-29页
    2.1 子模块工作原理第22-24页
    2.2 三相模块化多电平换流器工作原理第24-25页
    2.3 MMC的数学模型第25-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 多电平换流器的调制方式第29-37页
    3.1 概述第29-30页
    3.2 最近电平逼近调制第30-31页
    3.3 空间矢量脉宽调制第31-32页
    3.4 载波相移脉宽调制第32-34页
    3.5 仿真算例第34-36页
    3.6 本章小结第36-37页
第4章 MMC相关控制策略研究第37-49页
    4.1 预充电控制第37-39页
    4.2 均压控制第39-41页
        4.2.1 子模块电容电压波动机理第39-40页
        4.2.2 电容电压均衡控制策略第40-41页
    4.3 相间环流控制第41-44页
        4.3.1 相间环流产生机理第41-42页
        4.3.2 通用环流抑制控制器第42-44页
    4.4 采用CPS-PWM的相间环流和电容电压均衡控制第44-48页
    4.5 本章小结第48-49页
第5章 基于MMC的HVDC系统的控制第49-62页
    5.1 采用矢量控制的控制器设计第49-53页
        5.1.1 内环电流控制器第49-51页
        5.1.2 外环功率控制器第51-52页
        5.1.3 建模与仿真第52-53页
    5.2 采用Back-stepping法的控制器设计第53-58页
        5.2.1 数学基础第53-56页
        5.2.2 控制器设计第56-58页
    5.3 仿真分析第58-61页
        5.3.1 有功功率阶跃第58-59页
        5.3.2 无功功率阶跃第59-60页
        5.3.3 交流侧接地故障第60-61页
    5.4 本章小结第61-62页
结论第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-68页
攻读硕士学位期间发表论文第68页

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