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低压变频器电压暂降耐受特性研究

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

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