摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
·引言 | 第12页 |
·智能建筑配电系统谐波和无功的分析 | 第12-22页 |
·谐波与无功的研究基础 | 第12-17页 |
·智能建筑配电系统负荷特征及谐波和无功产生的原因 | 第17-20页 |
·智能建筑配电系统谐波和无功的危害及其不良影响 | 第20-22页 |
·供配电系统谐波和无功的治理现状及存在的问题 | 第22-26页 |
·谐波抑制方法及存在的问题 | 第22页 |
·无功功率补偿方法及存在的问题 | 第22-23页 |
·国内外综合治理谐波和无功的研究现状及技术进展 | 第23-24页 |
·智能建筑配电系统谐波和无功综合治理现状及存在的问题 | 第24页 |
·基于单相UPQC的智能建筑谐波和无功综合治理新方法 | 第24-26页 |
·智能建筑谐波和无功综合治理的意义 | 第26页 |
·本文的主要研究工作 | 第26-28页 |
第二章 有源电力滤波器技术基础 | 第28-38页 |
·引言 | 第28页 |
·有源电力滤波器的研究现状及其技术进展 | 第28-37页 |
·有源电力滤波器研究的理论基础与技术 | 第29-31页 |
·有源电力滤波器的分类 | 第31-35页 |
·有源电力滤波器的应用 | 第35-36页 |
·有源电力滤波器的开发和应用中要解决的问题 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第三章 基于DSP的单相UPQC组成原理及其硬件实现方案 | 第38-46页 |
·引言 | 第38页 |
·单相UPQC的主电路结构原理 | 第38-42页 |
·主电路结构设计 | 第38-40页 |
·主电路原理分析 | 第40-42页 |
·市电、UPQC和非线性负载三者之间的能量交换机理 | 第42-43页 |
·基于DSP的UPQC控制系统的硬件实现 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 单相UPQC控制信号检测算法研究 | 第46-60页 |
·引言 | 第46-47页 |
·目前常用谐波电流检测方法及存在的问题 | 第46-47页 |
·单相非线性负荷谐波电流和无功电流检测新方法的提出 | 第47页 |
·单相非线性负荷的谐波和无功电流的检测新算法 | 第47-56页 |
·单相非线性负载畸变电流分析 | 第47页 |
·有功功率测定法 | 第47-52页 |
·基于瞬时无功功率理论的虚拟三相法 | 第52-56页 |
·两种方法的误差分析 | 第56页 |
·单相UPQC串联部分指令信号的获取 | 第56-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第五章 单相UPQC逆变电路的控制系统研究 | 第60-83页 |
·引言 | 第60页 |
·逆变电路的控制策略的研究 | 第60-75页 |
·目前常见的控制策略概述 | 第60-61页 |
·滞环比较法原理 | 第61-67页 |
·无差拍控制算法 | 第67-71页 |
·三角波调制法 | 第71-75页 |
·UPQC控制系统的总体设计 | 第75-82页 |
·单相UPQC的控制系统的数学建模 | 第75-78页 |
·单相UPQC逆变电路控制策略的确定 | 第78-79页 |
·基于DSP的单相UPQC控制系统的软件实现 | 第79-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第六章 单相UPQC样机及工程示例的仿真实验研究 | 第83-96页 |
·引言 | 第83页 |
·用单相UPQC提高供电质量的仿真研究 | 第83-86页 |
·仿真实验参数设置 | 第83-84页 |
·利用单相UPQC提高电能质量的仿真结果 | 第84-86页 |
·单相UPOC样机的实验研究 | 第86-90页 |
·实验条件 | 第86-87页 |
·补偿单相整流电路实验结果 | 第87-90页 |
·基于UPQC的智能建筑谐波及无功的综合治理新方案的仿真实验 | 第90-94页 |
·智能建筑谐波及无功的综合治理新方案的原理 | 第90-91页 |
·智能建筑谐波及无功的综合治理新方案的仿真研究 | 第91-94页 |
·仿真试验结论 | 第94-96页 |
第七章 总结与展望 | 第96-98页 |
·主要研究成果与创新 | 第96-97页 |
·本文的局限性 | 第97页 |
·后续工作展望 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-107页 |
附录 | 第107-113页 |
致谢 | 第113-114页 |
攻读学位期间主要研究成果 | 第114-116页 |