摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 选题背景及其意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究动态 | 第10-15页 |
1.3 本文主要工作 | 第15-17页 |
第2章 模块化多电平换流阀损耗计算方法 | 第17-29页 |
2.1 MMC换流阀工作原理 | 第17-19页 |
2.2 MMC损耗分类 | 第19-22页 |
2.2.1 MMC主要损耗 | 第20-21页 |
2.2.2 MMC其他损耗 | 第21-22页 |
2.3 MMC换流阀损耗计算方法 | 第22-26页 |
2.3.1 MMC主要损耗计算方法 | 第22-24页 |
2.3.2 MMC损耗仿真计算方法 | 第24-26页 |
2.4 MMC损耗计算方法验证 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 基于NLC调制的换流阀损耗特性 | 第29-47页 |
3.1 不同电容电压均衡方法下的子模块损耗特性 | 第30-39页 |
3.1.1 电容电压均衡方法 | 第30-33页 |
3.1.2 子模块损耗特性仿真分析 | 第33-39页 |
3.2 不同环流抑制策略下的子模块损耗特性分析 | 第39-42页 |
3.2.1 MMC桥臂环流抑制策略 | 第39页 |
3.2.2 子模块损耗特性仿真分析 | 第39-42页 |
3.3 不同输出电平数NLC调制方式下子模块损耗特性 | 第42-46页 |
3.3.1 2N+1电平NLC调制方式 | 第42-43页 |
3.3.2 子模块损耗特性的仿真分析 | 第43-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 基于载波移相调制方式子模块损耗特性分析 | 第47-55页 |
4.1 不同电容电压均衡方法下子模块损耗特性 | 第48-51页 |
4.1.1 CPS-SPWM调制方式的均压方法 | 第48-49页 |
4.1.2 子模块损耗特性的仿真分析 | 第49-51页 |
4.2 不同环流抑制策略下的子模块损耗特性分析 | 第51-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 两种调制方式下的子模块损耗特性对比分析 | 第55-62页 |
5.1 交流侧功率因数变化时的子模块损耗特性分析 | 第55-59页 |
5.2 两种调制方式对于器件温度影响的比较 | 第59-61页 |
5.3 本章小结 | 第61-62页 |
第6章 结论与展望 | 第62-64页 |
6.1 结论 | 第62-63页 |
6.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研经历 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
作者简介 | 第72页 |