摘要 | 第6-7页 |
英文摘要 | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第12-15页 |
1.2 国内外研究现状分析 | 第15-20页 |
1.2.1 同相供电系统国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.2.2 同相供电系统潮流检测与控制国内外研究现状 | 第18-20页 |
1.3 论文主要研究内容及章节安排 | 第20-22页 |
1.3.1 本文主要研究内容 | 第20-21页 |
1.3.2 本文的章节安排 | 第21-22页 |
第2章 同相供电系统结构 | 第22-35页 |
2.1 牵引供电系统结构 | 第22-24页 |
2.2 同相供电系统实现形式 | 第24-27页 |
2.3 变流器工作原理与模式 | 第27-29页 |
2.4 同相供电系统结构 | 第29-34页 |
2.4.1 基于平衡变压器的同相供电系统结构 | 第30-32页 |
2.4.2 基于Vv、YNd11变压器的同相供电系统结构 | 第32-33页 |
2.4.3 基于单相和三相变压器组合的同相供电系统结构 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 同相供电系统潮流检测技术研究 | 第35-60页 |
3.1 平均功率理论 | 第35-36页 |
3.2 瞬时无功功率理论 | 第36-38页 |
3.3 基于瞬时无功理论的电流检测方法 | 第38-44页 |
3.3.1 三相系统p-q检测 | 第38-40页 |
3.3.2 三相系统ip-iq检测 | 第40页 |
3.3.3 单相电路的检测 | 第40-44页 |
3.4 同相供电系统电流检测 | 第44-55页 |
3.4.1 平衡变压器补偿电流检测 | 第44-50页 |
3.4.2 V型接线变压器补偿电流检测 | 第50-55页 |
3.5 基于瞬时无功理论的功率检测研究 | 第55-59页 |
3.5.1 三相系统传统功率检测 | 第55-56页 |
3.5.2 三相/单相电路瞬时功率检测 | 第56-59页 |
3.5.3 同相供电系统功率检测 | 第59页 |
3.6 本章小结 | 第59-60页 |
第4章 同相供电系统控制策略研究 | 第60-85页 |
4.1 单相变流器传统电压电流控制 | 第61-69页 |
4.1.1 单相变流器结构与直接电流控制原理 | 第61-62页 |
4.1.2 单相变流器直接电流控制原理 | 第62-64页 |
4.1.3 基于直接电流的同相供电系统控制 | 第64-69页 |
4.1.3.1 基于平衡变压器的同相系统控制 | 第64-67页 |
4.1.3.2 基于Vv变压器的同相系统控制 | 第67-69页 |
4.2 单相变流器直接功率控制 | 第69-78页 |
4.2.1 单相变流器结构与功率平衡原理 | 第69-70页 |
4.2.2 αβ坐标系下单相变流器直接功率控制原理 | 第70-72页 |
4.2.3 定频调制策略 | 第72页 |
4.2.4 幅值和相位补偿 | 第72-73页 |
4.2.5 系统控制结构图 | 第73-74页 |
4.2.6 仿真分析 | 第74-76页 |
4.2.7 基于直接功率的同相供电系统控制 | 第76-78页 |
4.3 变流器控制模式与容量优化配置 | 第78-84页 |
4.3.1 变流器控制模式 | 第78-79页 |
4.3.2 电能质量国家标准 | 第79页 |
4.3.3 变流器容量优化配置 | 第79-82页 |
4.3.4 算例分析 | 第82-84页 |
4.4 本章小结 | 第84-85页 |
第5章 同相贯通供电变电所控制策略研究 | 第85-100页 |
5.1 同相贯通供电系统结构与功率平衡原理 | 第85-87页 |
5.2 单个变电所变流器控制策略 | 第87-95页 |
5.2.1 直接功率控制原理 | 第88-90页 |
5.2.2 控制系统结构 | 第90页 |
5.2.3 空间矢量调制策略 | 第90-91页 |
5.2.4 仿真分析 | 第91-95页 |
5.3 同相贯通变电所优化设计 | 第95-99页 |
5.3.1 贯通变电所全线负荷分布 | 第95-96页 |
5.3.2 优化模型 | 第96-97页 |
5.3.3 算例分析 | 第97-98页 |
5.3.4 优化条件影响分析 | 第98-99页 |
5.4 本章小结 | 第99-100页 |
结论与展望 | 第100-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-110页 |
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果 | 第110-111页 |