摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 变频器对电压暂降敏感性的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 电网电压暂降幅值和持续时间分布随机性的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 论文主要工作 | 第14-17页 |
第2章 低压变频器受电压暂降影响的机理分析与仿真研究 | 第17-35页 |
2.1 电压暂降特征及分段描述法 | 第17-18页 |
2.2 各种因素对变频器的影响机理分析 | 第18-29页 |
2.2.1 变频器的基本工作原理 | 第19-20页 |
2.2.2 设备侧参数对变频器的影响机理分析 | 第20-23页 |
2.2.3 暂降特征对变频器的影响机理分析 | 第23-29页 |
2.3 变频器受电压暂降扰动影响的仿真研究 | 第29-34页 |
2.3.1 仿真模型的搭建 | 第29页 |
2.3.2 仿真参数的设置 | 第29-30页 |
2.3.3 仿真结果及分析 | 第30-34页 |
2.4 小结 | 第34-35页 |
第3章 低压变频器电压暂降耐受特性试验研究 | 第35-51页 |
3.1 试验方案及试验平台 | 第35-40页 |
3.1.1 试验影响因素及设置 | 第35-36页 |
3.1.2 试验平台及试验设备 | 第36-39页 |
3.1.3 试验参考标准 | 第39页 |
3.1.4 试验步骤 | 第39-40页 |
3.2 试验结果及分析 | 第40-50页 |
3.2.1 负载转矩和电机转速的影响 | 第40-42页 |
3.2.2 控制方式的影响 | 第42-43页 |
3.2.3 暂降类型的影响 | 第43-45页 |
3.2.4 暂降事件前电压幅值的影响 | 第45-46页 |
3.2.5 谐波的影响 | 第46页 |
3.2.6 多重暂降和连续暂降的影响 | 第46-48页 |
3.2.7 低压变频器通用耐受曲线 | 第48-50页 |
3.3 小结 | 第50-51页 |
第4章 低压变频器电压暂降兼容能力分析方法研究 | 第51-69页 |
4.1 考虑不确定区域兼容概率的兼容能力分析方法 | 第51-52页 |
4.2 基于最大熵原理的概率分布函数 | 第52-56页 |
4.2.1 信息熵的基本概念 | 第52-53页 |
4.2.2 最大熵概率分布函数及求解方法 | 第53-56页 |
4.3 低压变频器电压暂降兼容能力分析实例计算 | 第56-68页 |
4.3.1 基于改进最大熵法的变频器故障概率模型 | 第56-61页 |
4.3.2 基于改进最大熵法的电网电压暂降概率模型 | 第61-65页 |
4.3.3 兼容概率与兼容次数的计算 | 第65-68页 |
4.4 小结 | 第68-69页 |
第5章 结论与展望 | 第69-71页 |
5.1 结论 | 第69-70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参加科研情况 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |