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基于模块化多电平矩阵变换器的电力电子变压器研究

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
符号说明第12-13页
第1章 绪论第13-23页
    1.1 课题研究背景第13-15页
    1.2 研究现状第15-21页
    1.3 本文研究内容及安排第21-23页
第2章 基于M3C的PET拓扑及工作原理第23-36页
    2.1 模块化多电平矩阵变换器第23-27页
    2.2 基于MMC的PET拓扑结构第27-33页
        2.2.1 基于单相M3C的PET拓扑结构第27-29页
        2.2.2 基于3相/2相型M3C的PET拓扑结构第29-31页
        2.2.3 基于其它型M3C的PET拓扑结构第31-33页
    2.3 基于M3C的PET的工作原理第33-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第3章 基于单相M3C的PET控制策略第36-65页
    3.1 M3C小信号模型与分析第36-41页
    3.2 单相M3C控制策略第41-52页
        3.2.1 桥臂电流独立控制第41-43页
        3.2.2 电容电压平衡控制策略第43-52页
    3.3 输出电压移相闭环控制第52-59页
        3.3.1 移相单闭环控制第52-55页
        3.3.2 移相双闭环控制第55-59页
    3.4 软件仿真验证第59-64页
    3.5 本章小结第64-65页
第4章 基于其它型M3C的PET拓扑的控制策略第65-75页
    4.1 基于3相/2相型M3C的PET控制策略第65-67页
    4.2 基于2相/3相型M3C的PET控制策略第67-71页
        4.2.1 2相/3相型M3C控制策略第67-68页
        4.2.2 副边三相桥控制策略第68-71页
    4.3 基于3相/3相型M3C的PET控制策略第71-72页
    4.4 用于电网互联基于M3C的PET控制策略第72-74页
    4.5 本章小结第74-75页
第5章 RT-lab实时仿真验证第75-87页
    5.1 RT-lab实时仿真平台第75-77页
    5.2 基于M3C的PET的RT-lab实时仿真验证第77-86页
        5.2.1 基于单相M3C的PET的RT-lab实时仿真第77-80页
        5.2.2 基于3相/2相型M3C的PET的RT-lab实时仿真第80-82页
        5.2.3 基于2相/3相型M3C的PET的RT-lab实时仿真第82-84页
        5.2.4 基于3相/3相型M3C的PET的RT-lab实时仿真第84-86页
    5.3 本章小结第86-87页
第6章 结论与展望第87-89页
附录第89-90页
参考文献第90-95页
致谢第95-96页
附件第96页

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