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空调在电网电压故障时的负荷特性自主控制策略

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-24页
    1.1 课题研究背景第10-12页
    1.2 电压稳定性问题的研究意义第12-13页
    1.3 电压稳定性问题的研究现状第13-16页
        1.3.1 电压稳定的定义和分类第13-15页
        1.3.2 电压崩溃机理的研究第15-16页
    1.4 负荷特性对电网电压稳定性的影响第16-18页
    1.5 空调负荷对电压稳定性的影响第18-23页
        1.5.1 空调负荷的特点第18-20页
        1.5.2 国内外研究现状第20-23页
    1.6 论文的主要工作第23-24页
2 空调负荷模型第24-41页
    2.1 空调简介第24-29页
        2.1.1 空调结构及其制冷原理第24-25页
        2.1.2 空调压缩机第25-27页
        2.1.3 空调的种类和特点第27-29页
    2.2 空调模型第29-40页
        2.2.1 定频空调第32-34页
        2.2.2 变频空调第34-40页
    2.3 本章小结第40-41页
3 电压故障时空调的自主控制策略第41-60页
    3.1 无功功率与电压稳定性问题第43-46页
        3.1.1 无功功率与电压间的关系第43-45页
        3.1.2 基于无功功率的角度分析空调负荷对电网电压的影响第45-46页
    3.2 空调阻抗模值的变化对电网电压稳定性的影响第46-55页
        3.2.1 P-V曲线和ZL-V曲线分析第46-49页
        3.2.2 空调负荷阻抗模值的变化对电压稳定的影响第49-52页
        3.2.3 不同成分配比的负荷阻抗特性对电网电压稳定性的影响第52-55页
    3.3 空调自主控制策略第55-59页
    3.4 本章小结第59-60页
4 单台空调的仿真分析第60-81页
    4.1 定频空调仿真模型搭建第60-61页
    4.2 变频空调仿真模型搭建第61-67页
    4.3 电压跌落情况第67页
    4.4 空调在不同电压跌落情况下的动态响应第67-79页
        4.4.1 电压跌落至原幅值的70%并持续25个周期第67-72页
        4.4.2 电压跌落至原幅值的40%并持续10个周期第72-75页
        4.4.3 电压中断并持续5个周期第75-78页
        4.4.4 负荷特性分析第78-79页
    4.5 本章小结第79-81页
5 实验方案及结果第81-95页
    5.1 实验方案第81-85页
        5.1.1 系统主电路第81-85页
        5.1.2 系统软件设计第85页
    5.2 实验结果第85-93页
        5.2.1 电压跌落至160V并持续0.5s第85-88页
        5.2.2 电压跌落至160V并持续1s第88-93页
    5.3 本章小结第93-95页
6 总结与展望第95-97页
    6.1 结论第95-96页
    6.2 展望第96-97页
参考文献第97-101页
作者简历第101页

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