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基于半桥子模块结构的模块化多电平换流阀损耗特性分析

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

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