摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-31页 |
1.1 能源互联网中HF-SST系统的研究背景和意义 | 第14-16页 |
1.1.1 能源互联网的技术优势 | 第14-15页 |
1.1.2 HF-SST系统的研究意义 | 第15-16页 |
1.2 HF-SST系统的研究现状 | 第16-27页 |
1.2.1 HF-SST系统分类 | 第17-20页 |
1.2.2 国内外依托HF-SST系统的典型研究项目 | 第20-22页 |
1.2.3 HF-SST系统核心电路的研究现状 | 第22-26页 |
1.2.4 HF-SST系统中固态HV-FID的研究现状 | 第26-27页 |
1.3 HF-SST系统研究中存在的问题 | 第27-29页 |
1.3.1 HF-SST系统级层面的控制策略及运行方式 | 第27-28页 |
1.3.2 HF-SST系统核心电路优化 | 第28页 |
1.3.3 HF-SST系统功率和电压不平衡补偿 | 第28-29页 |
1.3.4 固态HV-FID中串联器件的电压均衡方案 | 第29页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第29-31页 |
第2章 HF-SST系统级分层分布控制研究 | 第31-53页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 HF-SST系统电路拓扑 | 第31-34页 |
2.2.1 HF-SST系统拓扑结构 | 第31-32页 |
2.2.2 HF-SST系统参数确定方法 | 第32-34页 |
2.3 HF-SST系统分层控制策略研究 | 第34-36页 |
2.3.1 HF-SST系统运行模式分析 | 第34-35页 |
2.3.2 HF-SST系统分层控制设计 | 第35-36页 |
2.4 HF-SST系统核心电路分布控制分析 | 第36-49页 |
2.4.1 HVDC/HVAC理论模型 | 第37-42页 |
2.4.2 LVDC/HVDC理论模型 | 第42-44页 |
2.4.3 LVDC/LVAC理论模型 | 第44-45页 |
2.4.4 LVAC/LVDC理论模型 | 第45-49页 |
2.5 HF-SST系统平均状态模型下仿真分析 | 第49-52页 |
2.5.1 HVAC并网模式,有功功率参考改变情况仿真 | 第49-50页 |
2.5.2 LVAC供电模式,电网电压跌落及负载短路情况仿真 | 第50-51页 |
2.5.3 HF-SST系统无功补偿情况仿真 | 第51-52页 |
2.6 本章小结 | 第52-53页 |
第3章 HF-SST系统核心电路优化策略研究 | 第53-76页 |
3.1 引言 | 第53页 |
3.2 HF-SST核心电路DAB优化设计 | 第53-61页 |
3.2.1 DAB运行方式及控制方法 | 第53-56页 |
3.2.2 DAB传输功率分析 | 第56-57页 |
3.2.3 采用SPS调制下的仿真分析 | 第57-59页 |
3.2.4 DAB变换器控制策略优化 | 第59-61页 |
3.3 HF-SST系统核心电路CHMI优化设计 | 第61-66页 |
3.3.1 CHMI控制方法分析 | 第61-62页 |
3.3.2 CHMI移相调制方法 | 第62-63页 |
3.3.3 CHMI输出特性实验验证 | 第63-66页 |
3.4 HF-SST系统核心电路AC/DC优化设计 | 第66-75页 |
3.4.1 AC/DC变换器中控制方法优化 | 第67-68页 |
3.4.2 AC/DC变换器性能仿真和实验验证 | 第68-75页 |
3.5 本章小结 | 第75-76页 |
第4章 HF-SST系统功率、电压不平衡补偿控制研究 | 第76-94页 |
4.1 引言 | 第76页 |
4.2 CHMI相间功率平衡控制 | 第76-82页 |
4.2.1 CHMI等效模型设计 | 第76-80页 |
4.2.2 CHMI不平衡最大范围的定义 | 第80-82页 |
4.3 CHMI相内电压平衡控制 | 第82-84页 |
4.4 HF-SST系统集群并网控制 | 第84-86页 |
4.4.1 集群并网谐振分析 | 第84页 |
4.4.2 集群并网等效模型 | 第84-86页 |
4.5 CHMI功率、电压平衡控制的仿真和实验分析 | 第86-93页 |
4.5.1 相间功率平衡控制仿真分析 | 第86-88页 |
4.5.2 相内电压平衡控制仿真分析 | 第88-89页 |
4.5.3 HF-SST系统硬件平台设计 | 第89-90页 |
4.5.4 相间功率平衡控制实验分析 | 第90-92页 |
4.5.5 相内电压平衡控制实验分析 | 第92-93页 |
4.6 本章小结 | 第93-94页 |
第5章 固态HV-FID串联MOSFET均压策略研究 | 第94-119页 |
5.1 引言 | 第94页 |
5.2 固态HV-FID基本结构 | 第94-98页 |
5.2.1 HV-FID拓扑结构设计 | 第94-96页 |
5.2.2 固态HV-FID峰值保持电路设计 | 第96-98页 |
5.3 MOSFET寄生参数对开关特性影响分析 | 第98-105页 |
5.3.1 MOSFET开关特性分析 | 第98-104页 |
5.3.2 寄生参数对开关特性影响 | 第104-105页 |
5.4 串联MOSFET电压均衡方案 | 第105-113页 |
5.4.1 阻-容反馈均压方案分析 | 第105-108页 |
5.4.2 阻-容反馈均压电路参数确定方法 | 第108-110页 |
5.4.3 有源箝位反馈均压方案分析 | 第110-112页 |
5.4.4 有源箝位反馈均压电路参数确定方法 | 第112-113页 |
5.5 HV-FID性能仿真和实验研究 | 第113-118页 |
5.5.1 HV-FID暂态仿真分析 | 第113-115页 |
5.5.2 HV-FID稳态实验分析 | 第115-117页 |
5.5.3 HV-FID暂态实验分析 | 第117-118页 |
5.6 本章小结 | 第118-119页 |
结论 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-132页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第132-134页 |
致谢 | 第134-135页 |
个人简历 | 第135页 |