摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 前言 | 第8-14页 |
1.1 课题的研究意义及背景 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 电力电子负载的研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 分布式电源防孤岛性能测试装置的研究现状 | 第10-11页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第11-12页 |
1.4 论文的章节安排 | 第12-14页 |
第2章 孤岛及防孤岛分析 | 第14-18页 |
2.1 孤岛及孤岛的危害 | 第14-15页 |
2.1.1 孤岛情况得分类 | 第14页 |
2.1.2 孤岛成因及危害 | 第14-15页 |
2.2 防孤岛 | 第15-17页 |
2.2.1 防孤岛的技术手段 | 第15-17页 |
2.3 本章小结 | 第17-18页 |
第3章 负载结构及相关参数的设计 | 第18-28页 |
3.1 电力电子负载主电路拓扑结构的设计 | 第18-27页 |
3.1.1 负载直流侧电压和主电路结构的确定 | 第18-19页 |
3.1.2 前级负载模拟电路L型滤波电路参数的设计 | 第19-24页 |
3.1.3 后级馈能电路L型滤波电路参数的设计 | 第24-25页 |
3.1.4 直流侧电容C参数的设计 | 第25-27页 |
3.2 本章小结 | 第27-28页 |
第4章 三相电力电子负载的数学模型建立及特性分析 | 第28-39页 |
4.1 电力电子负载在abc三相静止坐标系下的建模及特性分析 | 第28-33页 |
4.1.1 小信号线性数学模型推导 | 第28-31页 |
4.1.2 基于小信号的线性数学模型的暂、稳态分析 | 第31-33页 |
4.2 电力电子负载在dqo旋转坐标系下的建模及特性分析 | 第33-38页 |
4.2.1 小信号线性数学模型推导 | 第33-35页 |
4.2.2 基于小信号的线性数学模型的暂、稳态分析 | 第35-38页 |
4.3 本章小结 | 第38-39页 |
第5章 控制回路的设计 | 第39-56页 |
5.1 三相瞬时功率的计算和功率流动分析 | 第39-43页 |
5.1.1 基于αβ、dq坐标系下的三相瞬时功率 | 第40-41页 |
5.1.2 功率流动分析 | 第41-43页 |
5.2 电力电子负载控制回路的控制策略设计 | 第43-52页 |
5.2.1 前级负载模拟变换电路控制的设计 | 第43-51页 |
5.2.2 后级馈能电路控制的设计 | 第51-52页 |
5.3 基于电力电子负载的分布式电源防孤岛性能测试庄装置控制策略的设计 | 第52-55页 |
5.3.1 主电路结构的确定 | 第52-53页 |
5.3.2 负载部分控制回路的控制策略设计 | 第53-54页 |
5.3.3 分布式电源部分的孤岛检测方案设计 | 第54-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
第6章 仿真模型的搭建与仿真结果分析 | 第56-65页 |
6.1 电力电子负载部分的仿真模型以及仿真结果分析 | 第56-61页 |
6.1.1 电力电子负载前级负载模拟变换电路的仿真结果分析 | 第58-60页 |
6.1.2 电力电子负载后级馈能电路仿真的仿真结果分值析 | 第60-61页 |
6.2 基于电力电子负载的分布式电源防孤岛性能测试装置的仿真模型以及仿真结果分析 | 第61-63页 |
6.2.1 基于电力电子负载的分布式电源防孤岛性能测试装置的仿真结果分析 | 第61页 |
6.2.2 基于电力电子负载的分布式电源防孤岛性能测试装置的仿真结果分析 | 第61-63页 |
6.3 本章小结 | 第63-65页 |
第7章 总结与展望 | 第65-68页 |
7.1 总结 | 第65-66页 |
7.2 展望 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第72页 |