摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
图表清单 | 第8-11页 |
注释表 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 MMC-STATCOM 的研究现状 | 第13-19页 |
1.2.1 MMC-STATCOM 变换器的主电路研究 | 第13-16页 |
1.2.2 MMC-STATCOM 变换器的调制方法研究 | 第16-17页 |
1.2.3 MMC-STATCOM 子模块电容电压平衡研究 | 第17-18页 |
1.2.4 MMC-STATCOM 变换器的控制策略研究 | 第18-19页 |
1.3 MMC-STATCOM 的应用现状 | 第19页 |
1.4 本文主要内容 | 第19-21页 |
第二章 MMC-STATCOM 基本原理分析及参数设计 | 第21-37页 |
2.1 MMC-STATCOM 基本原理分析 | 第21-27页 |
2.1.1 MMC 变换器四象限基本原理 | 第22-23页 |
2.1.2 MMC 变换器四象限工作特性 | 第23-25页 |
2.1.3 MMC 单相等效电路工作模态 | 第25-27页 |
2.2 MMC-STATCOM 变换器主电路相关参数设计 | 第27-36页 |
2.2.1 子模块直流侧电容选取 | 第27-32页 |
2.2.2 桥臂串联电感设计 | 第32-36页 |
2.3 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 稳态工况下的 MMC-STATCOM 综合控制策略 | 第37-56页 |
3.1 MMC-STATCOM 变换器的数学模型 | 第37-42页 |
3.1.1 基于 abc-dq 坐标变换的 MMC-STATCOM 数学模型 | 第37-40页 |
3.1.2 直接电流型反馈解耦控制策略 | 第40-41页 |
3.1.3 无功补偿动态特性仿真分析 | 第41-42页 |
3.2 MMC-STATCOM 变换器的自适应综合控制策略 | 第42-46页 |
3.2.1 MMC 子模块电容均压策略设计原理 | 第42-44页 |
3.2.2 MMC-STATCOM 自适应综合控制策略 | 第44-46页 |
3.3 MMC-STATCOM 恒频启动控制 | 第46-48页 |
3.3.1 桥臂子模块驱动脉冲生成 | 第46-48页 |
3.3.2 恒频启动控制仿真分析 | 第48页 |
3.4 MMC-STATCOM 电容均压问题产生原因 | 第48-53页 |
3.4.1 子模块平均数学模型建立 | 第49-50页 |
3.4.2 子模块电容电压不平衡仿真分析 | 第50-53页 |
3.5 MMC-STATCOM 稳态工作控制 | 第53-55页 |
3.5.1 子模块电容电压平衡策略设计 | 第53页 |
3.5.2 相单元平均电压控制 | 第53-54页 |
3.5.3 子模块独立电压控制 | 第54-55页 |
3.5.4 上下桥臂电压控制 | 第55页 |
3.6 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 ±3kVar 三相 MMC-STATCOM 实验平台设计 | 第56-71页 |
4.1 MMC-STATCOM 实验平台的构成 | 第56-57页 |
4.2 MMC-STATCOM 子模块硬件电路设计 | 第57-60页 |
4.2.1 功率缓冲电路设计 | 第58-59页 |
4.2.2 驱动及采样电路设计 | 第59-60页 |
4.3 MMC-STATCOM 控制系统的设计与实现 | 第60-65页 |
4.3.1 单相 FPGA 控制板的软硬件设计及流程 | 第61-62页 |
4.3.2 基于 DSP+FPGA 的主控系统软硬件设计及流程 | 第62-65页 |
4.4 MMC-STATCOM 实验结果及分析 | 第65-70页 |
4.4.1 MMC 自适应恒频启动实验分析 | 第65-66页 |
4.4.2 恒频启动均压控制策略实验分析 | 第66-67页 |
4.4.3 MMC-STATCOM 动态响应实验分析 | 第67-68页 |
4.4.4 MMC-STATCOM 稳态工作实验分析 | 第68页 |
4.4.5 子模块电容电压实验分析 | 第68-69页 |
4.4.6 子模块电容均压控制实验分析 | 第69-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 总结与展望 | 第71-74页 |
5.1 全文工作总结 | 第71-72页 |
5.2 后续工作展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
在学期间发表的论文及参与完成的项目 | 第80页 |