摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
插图索引 | 第13-16页 |
附表索引 | 第16-18页 |
第1章 绪论 | 第18-30页 |
·课题研究的背景 | 第18-19页 |
·课题研究的意义 | 第19-21页 |
·谐波治理与无功补偿的措施 | 第21-23页 |
·配电网谐波治理的措施 | 第21-22页 |
·配电网无功补偿措施 | 第22-23页 |
·高压配电网谐波治理与无功补偿技术的研究现状 | 第23-27页 |
·高压配电网有源滤波技术发展现状 | 第23-24页 |
·高压配电网无功补偿技术发展现状 | 第24-27页 |
·论文选题的背景及各章节安排 | 第27-30页 |
第2章 高压配电网IHAPF结构与参数优化方法研究 | 第30-45页 |
·高压配电网IHAPF结构及滤波原理 | 第30-34页 |
·谐波放大现象分析 | 第34-39页 |
·IHAPF注入支路参数优化方法 | 第39-43页 |
·优化问题的数学描述 | 第39-40页 |
·基于改进遗传算法的多目标优化设计 | 第40-41页 |
·设计实例 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第3章 高压配电网IHAPF关键算法研究 | 第45-64页 |
·谐波电流检测与控制算法 | 第46-55页 |
·谐波电流检测算法 | 第46-48页 |
·基于i_p,i_q算法的基波电流检测方法 | 第46-48页 |
·基于自适应滤波器的电流预测方法 | 第48页 |
·谐波电流跟踪控制方法 | 第48-51页 |
·递推积分控制算法 | 第49-50页 |
·PI参数模糊自整定方法 | 第50-51页 |
·仿真与实验 | 第51-55页 |
·直流侧电压稳定控制 | 第55-62页 |
·稳态分析 | 第55-57页 |
·动态分析 | 第57-58页 |
·直流侧电压稳定措施 | 第58-62页 |
·滞环控制能量泄放方法 | 第58-60页 |
·基于逆变器两侧能量平衡的直流侧电压控制方法 | 第60-61页 |
·基于基波能量交换的直流侧电压PI控制方法 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第4章 高压配电网HVHC工作原理与控制研究 | 第64-81页 |
·高压配电网HVHC的工作原理 | 第64-68页 |
·高压配电网混合补偿系统HVHC的抗耦合复合控制方法 | 第68-79页 |
·静止无功补偿器及其电压控制与无功调节 | 第68-70页 |
·高压配电网混合补偿系统HVHC采用分频控制的必要性 | 第70-74页 |
·高压配电网混合补偿系统HVHC分频补偿控制方法 | 第74-76页 |
·三相-两相牵引变电所用HVHC方案与仿真分析 | 第76-79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
第5章 35KV高压配电网HVHC应用方案研究 | 第81-104页 |
·项目背景 | 第81-83页 |
·系统建模与仿真 | 第83-92页 |
·系统参数计算 | 第83-90页 |
·仿真模型及数据比对分析 | 第90-92页 |
·HVHC的设计与仿真 | 第92-96页 |
·TCR电感元件参数计算 | 第93页 |
·单调谐滤波器元件参数设计 | 第93-96页 |
·PPF无功分配方案的确定 | 第94页 |
·PPF谐振频次的确定 | 第94-95页 |
·PPF投切方案 | 第95页 |
·SVC参数计算 | 第95-96页 |
·HVHC补偿方案仿真分析 | 第96-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
第6章 高压配电网HVHC样机研制及实验研究 | 第104-117页 |
·HVHC实验装置系统构成 | 第104-105页 |
·IHAPF样机研制 | 第105-111页 |
·IHAPF主电路设计 | 第105-108页 |
·数字控制系统设计 | 第108-110页 |
·谐波与无功监测与分析子系统 | 第110-111页 |
·TCR晶闸管阀组设计 | 第111-113页 |
·电感值的计算及其选型 | 第111-112页 |
·晶闸管以及均压电路的参数计算 | 第112-113页 |
·实验结果分析 | 第113-115页 |
·本章小结 | 第115-117页 |
结论 | 第117-121页 |
参考文献 | 第121-128页 |
致谢 | 第128-129页 |
附录A 攻读学位期间的主要成果 | 第129-131页 |