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低压配电电能质量综合控制方法及系统研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 电能质量概述第11-12页
    1.2 电能质量研究的背景及意义第12-13页
    1.3 电能质量的国内外研究现状第13-15页
        1.3.1 电能质量的国外研究现状第13-14页
        1.3.2 电能质量的国内研究现状第14-15页
    1.4 本文的主要工作第15-17页
第2章 电能质量指标及控制技术第17-31页
    2.1 电能质量指标基本概念及国家标准第17-18页
    2.2 电能质量指标第18-25页
        2.2.1 供电电压偏差第18-19页
        2.2.2 电力系统的频率允许偏差第19-20页
        2.2.3 公用电网谐波第20-22页
        2.2.4 三相电压不平衡度第22-23页
        2.2.5 电压波动与闪变第23-24页
        2.2.6 暂态过电压和瞬态过电压第24-25页
    2.3 电能质量控制技术第25-30页
        2.3.1 不间断电源第25-26页
        2.3.2 配电系统静止无功补偿器第26-27页
        2.3.3 动态电压调节器第27页
        2.3.4 有源电力滤波器第27-29页
        2.3.5 统一电能质量补偿装置第29页
        2.3.6 固态切换开关第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 低压配电中的重要电能品质指标分析第31-51页
    3.1 无功功率分析第31-38页
        3.1.1 瞬时无功功率理论第31-33页
        3.1.2 基于瞬时无功功率理论的无功检测第33-34页
        3.1.3 仿真分析第34-36页
        3.1.4 无功补偿策略研究第36-38页
    3.2 三相不平衡度分析第38-45页
        3.2.1 对称分量原理第38-39页
        3.2.2 基于对称分量的三相不平衡度计算第39-42页
        3.2.3 仿真分析第42-43页
        3.2.4 三相不平衡补偿策略研究第43-45页
    3.3 谐波含量分析第45-50页
        3.3.1 配电网电流的快速傅里叶变换(FFT)第45-46页
        3.3.2 基于Blackman-Harris窗的插值算法第46-48页
        3.3.3 仿真分析第48-49页
        3.3.4 滤波器选取策略研究第49-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第4章 基于TCR、FC的电能质量综合控制方法研究第51-79页
    4.1 基于TCR+FC的无功补偿控制方法研究第51-57页
        4.1.1 TCR+FC型静止无功补偿器工作原理第51-55页
        4.1.2 仿真分析第55-57页
    4.2 三相不平衡负荷分相补偿方法研究第57-63页
        4.2.1 基于电网电压定向矢量变换的三相不平衡补偿算法第58-61页
        4.2.2 仿真分析第61-63页
    4.3 基于TCR+FC型SVC系统的滤波器设计第63-71页
        4.3.1 FC单调谐滤波器设计第63-66页
        4.3.2 FC二阶高通滤波器第66-69页
        4.3.3 仿真分析第69-71页
    4.4 基于动态模糊神经网络的电能质量控制方法第71-77页
        4.4.1 动态模糊神经网络模型的建立第71-73页
        4.4.2 DFNN训练样本的获取第73-75页
        4.4.3 仿真分析第75-77页
    4.5 本章小结第77-79页
第5章 电能质量综合控制系统研究第79-87页
    5.1 系统硬件结构第79-84页
        5.1.1 电能质量综合控制系统的总体结构第79页
        5.1.2 控制器的选取第79-80页
        5.1.3 配电子系统结构第80-81页
        5.1.4 SVC无功补偿子系统结构第81-82页
        5.1.5 FC滤波器组第82-83页
        5.1.6 负载子系统结构第83-84页
    5.2 实验结果与分析第84-86页
        5.2.1 功率因数测试第84-85页
        5.2.2 电压闪变变化测试第85页
        5.2.3 谐波畸变率测试第85页
        5.2.4 三相不平衡阻感性负载补偿效果第85-86页
    5.3 本章小结第86-87页
第6章 结论与展望第87-89页
参考文献第89-95页
致谢第95-97页
读硕士期间所做工作第97页

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