摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第7-18页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第7-9页 |
1.1.1 选题背景 | 第7-8页 |
1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外现状 | 第9-15页 |
1.2.1 直流配电网现状 | 第9-11页 |
1.2.2 换流器的发展现状 | 第11-13页 |
1.2.3 MMC工程应用现状 | 第13页 |
1.2.4 MMC环流抑制技术现状 | 第13-15页 |
1.3 课题研究内容 | 第15-18页 |
第二章 混合子模块MMC的基本拓扑结构和控制策略 | 第18-35页 |
2.1 MMC基本拓扑结构 | 第18-25页 |
2.1.1 MMC基本结构 | 第18-19页 |
2.1.2 半桥子模块拓扑结构 | 第19-21页 |
2.1.3 全桥子模块拓扑结构 | 第21-23页 |
2.1.4 混合子模块拓扑结构 | 第23-25页 |
2.2 混合子模块MMC数学模型 | 第25-31页 |
2.2.1 abc坐标系下混合子模块MMC的数学模型 | 第25-27页 |
2.2.2 αβ坐标系下混合子模块MMC的数学模型 | 第27页 |
2.2.3 dq坐标系下混合子模块MMC的数学模型 | 第27-28页 |
2.2.4 混合子模块MMC四象限运行 | 第28-31页 |
2.3 混合子模块MMC控制器设计 | 第31-34页 |
2.3.1 内环电流控制器 | 第31-32页 |
2.3.2 外环控制器 | 第32-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 混合子模块MMC主电路参数及调制策略 | 第35-47页 |
3.1 混合子模块MMC主电路参数计算 | 第35-40页 |
3.1.1 混合子模块数量计算 | 第35-38页 |
3.1.2 混合子模块电容确定 | 第38-39页 |
3.1.3 系统桥臂电抗确定 | 第39-40页 |
3.2 混合子模块MMC调制策略 | 第40-46页 |
3.2.1 调制方式的选择 | 第40-41页 |
3.2.2 最近电平逼近 | 第41-43页 |
3.2.3 混合子模块调制策略 | 第43-44页 |
3.2.4 混合子模块电容电压排序算法 | 第44-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 混合子模块MMC环流模型及抑制策略 | 第47-57页 |
4.1 混合子模块MMC环流模型和相关推导公式 | 第47-52页 |
4.2 混合子模块MMC环流抑制策略 | 第52-56页 |
4.2.1 基于dq同步旋转坐标系的控制策略 | 第52-54页 |
4.2.2 基于改进dq同步旋转坐标系的控制策略 | 第54-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 仿真结果与分析 | 第57-70页 |
5.1 混合子模块MMC调制策略的仿真结果及分析 | 第57-63页 |
5.1.1 混合子模块MMC交、直流侧电压和电流 | 第57-59页 |
5.1.2 混合子模块MMC子模块电压和环流波形(未加入环流抑制策略) | 第59-60页 |
5.1.3 混合子模块MMC功率扰动仿真 | 第60-61页 |
5.1.4 混合子模块MMC直流侧双极短路故障仿真 | 第61-63页 |
5.2 混合子模块MMC环流抑制仿真结果及分析 | 第63-69页 |
5.2.1 基于dq同步旋转坐标系的环流抑制策略仿真结果及分析 | 第63-65页 |
5.2.2 基于改进dq同步旋转坐标环流抑制策略仿真结果及分析 | 第65-67页 |
5.2.3 基于改进dq同步旋转坐标环流抑制策略潮流翻转仿真 | 第67-69页 |
5.3 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 总结和展望 | 第70-72页 |
6.1 总结 | 第70页 |
6.2 展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
附录 | 第78-79页 |
附录A 攻读硕士研究生期间发表的学术论文 | 第78页 |
附录B 攻读硕士研究室期间参与的科研项目 | 第78页 |
附录C 攻读硕士研究室期间获得奖项 | 第78-79页 |