摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第11-14页 |
1.2 船舶岸电系统在国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.3 本文主要研究的内容 | 第18-21页 |
第2章 岸电电源供电模式分析及其关键技术研究 | 第21-35页 |
2.1 船舶岸电电源基本结构形式 | 第21-24页 |
2.1.1 船舶岸电系统电源的基本结构 | 第21-22页 |
2.1.2 船舶岸电电源的几种典型分布 | 第22-24页 |
2.2 高压和低压岸电电源的对比 | 第24-25页 |
2.3 高压岸电电源的结构分析 | 第25-28页 |
2.3.1 高压岸电电源结构对比 | 第25-27页 |
2.3.2 高压岸电电源结构分析 | 第27-28页 |
2.4 高压岸电电源的关键技术分析 | 第28-33页 |
2.4.1 大功率变频稳压技术 | 第28-31页 |
2.4.2 船舶岸电快速连接技术 | 第31-32页 |
2.4.3 无缝切换技术 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 面向岸电的双频制电源的研究和仿真 | 第35-61页 |
3.1 H桥级联型多电平逆变器 | 第35-40页 |
3.1.1 H桥功率单元工作机理 | 第35-38页 |
3.1.2 H桥级联型多电平逆变器的工作原理 | 第38-40页 |
3.2 载波相移SPWM调制策略 | 第40-46页 |
3.2.1 CPS-SPWM调制策略 | 第40-41页 |
3.2.2 传统的PWM调制方法 | 第41-43页 |
3.2.3 载波相移SPWM调制策略 | 第43-46页 |
3.3 单相H桥级联型五电平逆变器的仿真 | 第46-56页 |
3.3.1 单相仿真模型 | 第46-48页 |
3.3.2 单相H桥仿真结果分析 | 第48-56页 |
3.4 三相五电平H桥级联型逆变器仿真分析 | 第56-60页 |
3.4.1 三相仿真模型 | 第56-57页 |
3.4.2 三相五电平逆变器仿真结果及分析 | 第57-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-61页 |
第4章 船舶岸电系统的自动并网方法研究 | 第61-75页 |
4.1 船舶岸电电源的并网原理 | 第61-63页 |
4.1.1 船舶供岸电系统的连接过程及其并网分析 | 第61-62页 |
4.1.2 船舶岸电并网原理和分类 | 第62-63页 |
4.2 船舶岸电电源并网条件分析 | 第63-67页 |
4.2.1 船舶岸电并网条件分析 | 第63-65页 |
4.2.2 并网条件分析 | 第65-67页 |
4.3 电压信号的软件测量方法 | 第67-71页 |
4.3.1 同步脉动电压 | 第67-68页 |
4.3.2 基于离散傅里叶变换的参数测量方法 | 第68-71页 |
4.4 船舶供岸电并网的并网点捕捉 | 第71-73页 |
4.4.1 相角计算方法 | 第71-72页 |
4.4.2 并网合闸点捕捉及其分析 | 第72-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-75页 |
第5章 岸电的双频制电源流程设计和自动并网装置设计 | 第75-89页 |
5.1 船舶岸电电源系统的流程设计 | 第75-78页 |
5.1.1 H桥级联型逆变器总体设计方案 | 第75页 |
5.1.2 岸电电源控制单元软件流程图 | 第75-77页 |
5.1.3 岸电电源主系统软件设计 | 第77-78页 |
5.2 船舶岸电自动并网装置硬件设计探讨 | 第78-80页 |
5.2.1 船舶供岸电自动并网装置结构 | 第78-79页 |
5.2.2 双频制岸电电源系统流程设计 | 第79-80页 |
5.3 信号采集电路设计 | 第80-83页 |
5.3.1 交流变换电路设计 | 第80页 |
5.3.2 频率测量电路设计 | 第80-82页 |
5.3.3 相位差测量电路设计 | 第82页 |
5.3.4 相序鉴别电路设计 | 第82-83页 |
5.4 船舶供岸电自动并网装置软件探讨 | 第83-87页 |
5.4.1 船舶供岸电自动并网总体结构流程设计 | 第83-84页 |
5.4.2 自动并网程序设计 | 第84-86页 |
5.4.3 自动并网系统总体设计方案 | 第86-87页 |
5.5 本章小结 | 第87-89页 |
第6章 总结与展望 | 第89-91页 |
6.1 全文总结 | 第89-90页 |
6.2 展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
攻读硕士期间所做工作 | 第97页 |