摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外在该方向的研究现状 | 第9-17页 |
1.2.1 SVG研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 多电平技术在SVG中的应用 | 第11-16页 |
1.2.3 模块化多电平变换器(MMC)的研究现状 | 第16-17页 |
1.3 本课题的主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 基于MMC的SVG原理分析 | 第19-38页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 基于MMC的SVG工作原理分析 | 第19-25页 |
2.2.1 基于MMC的SVG拓扑结构 | 第19-20页 |
2.2.2 基于MMC的SVG工作原理分析 | 第20-25页 |
2.3 基于MMC的SVG控制策略分析 | 第25-37页 |
2.3.1 基于载波移相正弦脉宽调制的策略分析 | 第25-28页 |
2.3.2 基于特定谐波消除的调制策略分析 | 第28-35页 |
2.3.3 SVG的工作原理分析 | 第35页 |
2.3.4 基于MMC的SVG控制策略分析 | 第35-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 系统控制策略分析及仿真 | 第38-53页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 电容电压平衡控制策略分析 | 第38-40页 |
3.3 MMC相间环流抑制策略分析 | 第40-44页 |
3.4 SVG解耦控制策略分析 | 第44-48页 |
3.5 仿真结果分析 | 第48-52页 |
3.5.1 电容电压平衡控制策略仿真结果 | 第48-49页 |
3.5.2 相间环流抑制策略仿真结果 | 第49-50页 |
3.5.3 SVG前馈解耦控制策略仿真结果 | 第50-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 基于MMC的SVG系统实验平台设计 | 第53-60页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 实验平台总体设计 | 第53-55页 |
4.3 子模块系统设计 | 第55-57页 |
4.4 主控系统设计 | 第57-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 实验与分析 | 第60-68页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 系统软件程序设计 | 第60-63页 |
5.3 实验波形分析 | 第63-67页 |
5.3.1 调制策略验证实验 | 第63-64页 |
5.3.2 电容电压均衡策略验证实验 | 第64-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |