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带整流负载的自激异步发电机电压稳定性研究

摘要第2-3页
Abstract第3页
第一章 引言第7-12页
    1.1 课题的背景和意义第7-8页
    1.2 国内外研究现状第8-10页
        1.2.1 异步发电机第8页
        1.2.2 发电机带整流负载第8-10页
    1.3 本文主要研究内容及研究方法第10-12页
第二章 异步发电机带整流负载运行分析第12-25页
    2.1 概述第12页
    2.2 异步发电机稳态模型第12-14页
        2.2.1 异步发电机带整流负载连接图第12-13页
        2.2.2 稳态等值电路第13页
        2.2.3 稳态运行条件第13页
        2.2.4 优化分析第13-14页
    2.3 不可控整流负载模型第14-16页
        2.3.1 空载下不可控整流电路直流侧、交流侧电压对应关系第14-15页
        2.3.2 Matlab软件中不可控整流桥模块第15-16页
    2.4 可控整流负载模型第16-21页
        2.4.1 可控整流电路工作过程定性分析第16-19页
        2.4.2 空载下可控整流电路直流侧、交流电压的定量分析第19-20页
        2.4.3 触发脉冲第20-21页
    2.5 影响异步发电机机端电压的外部参数第21-23页
        2.5.1 负载对机端电压的影响第21-22页
        2.5.2 电容对机端电压的影响第22-23页
        2.5.3 转速对机端电压的影响第23页
    2.6 小结第23-25页
第三章 异步发电机带整流负载的稳压计算第25-38页
    3.1 概述第25-26页
    3.2 并联补偿电容第26页
    3.3 稳压电容的求解第26-30页
        3.3.1 不可控整流负载仿真模型第26-28页
        3.3.2 变量求解第28页
        3.3.3 求解流程第28-30页
        3.3.4 计算结果第30页
    3.4 稳压转速的求解第30-32页
        3.4.1 计算与仿真相结合法第30-31页
        3.4.2 由电容确定转速法第31-32页
    3.5 稳压触发角求解第32-35页
        3.5.1 可控整流负载仿真模型第32-33页
        3.5.2 触发角对整流桥直流侧输出电压的影响第33-34页
        3.5.3 计算方法第34-35页
        3.5.4 计算结果第35页
    3.6 无功补偿功率的计算第35-36页
        3.6.1 计算原则第35-36页
        3.6.2 无功补偿容量计算公式第36页
    3.7 小结第36-38页
第四章 异步发电机带整流负载仿真模型的建立第38-49页
    4.1 概述第38页
    4.2 定子静止坐标系下异步发电机的暂态模型第38-40页
    4.3 仿真模型的建立第40-44页
        4.3.1 异步发电机仿真模型第41-43页
        4.3.2 系统仿真模型第43-44页
    4.4 仿真结果第44-47页
        4.4.1 带不可控整流负载的仿真结果第44-46页
        4.4.2 带可控整流负载的仿真结果第46-47页
    4.5 小结第47-49页
第五章 实验验证及谐波分析第49-61页
    5.1 概述第49页
    5.2 实验验证第49-54页
        5.2.1 自激建压过程的验证第49-50页
        5.2.2 稳压电容计算结果的验证第50-52页
        5.2.3 稳压转速计算结果的验证第52-53页
        5.2.4 稳压触发角计算结果验证第53-54页
    5.3 谐波分析第54-60页
        5.3.1 基于Matlab的FFT函数的谐波分析第54-56页
        5.3.2 定子频率小范围内变化时的谐波分析方法第56-58页
        5.3.3 整流桥交流侧电压谐波分析第58-59页
        5.3.4 整流桥直流侧电压谐波分析第59-60页
    5.4 小结第60-61页
第六章 结论第61-63页
参考文献第63-67页
个人简历、攻读学位期间的研究成果第67-68页
附录第68-72页
致谢第72-73页

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