配电网混合式动态无功补偿技术的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-29页 |
·课题研究的背景及意义 | 第11-14页 |
·动态无功补偿技术的研究进展与应用现状 | 第14-23页 |
·动态无功补偿的必要性和作用 | 第14-16页 |
·无功功率理论的研究进展 | 第16-18页 |
·动态无功补偿技术的发展历程和应用现状 | 第18-23页 |
·静止无功发生器的研究现状 | 第23-28页 |
·建模仿真的研究 | 第23页 |
·控制策略的研究 | 第23-25页 |
·无功电流检测方法的研究 | 第25-27页 |
·底层驱动控制的研究 | 第27-28页 |
·本文的主要内容及章节安排 | 第28-29页 |
2 混合型静止无功发生器的数学描述与特性分析 | 第29-53页 |
·动态无功补偿的基本原理 | 第29-34页 |
·改善电压调整 | 第29-30页 |
·提高输电线路稳态输送容量 | 第30-33页 |
·预防电压不稳定 | 第33-34页 |
·混合型静止无功发生器的系统结构和工作原理 | 第34-40页 |
·TSC的结构和工作原理 | 第35-37页 |
·STATCOM的结构和工作原理 | 第37-40页 |
·混合型静止无功发生器的数学模型 | 第40-45页 |
·系统平衡时HSVG的数学模型研究 | 第40-43页 |
·系统不平衡时HSVG的数学模型研究 | 第43-45页 |
·HSVG的特性分析 | 第45-52页 |
·HSVG的电压-电流特性 | 第45-48页 |
·HSVG的稳定性分析 | 第48-50页 |
·HSVG的谐波性能分析 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
3 混合型静止无功发生器的控制策略研究 | 第53-68页 |
·基于无功储备的静止无功系统的协调控制策略研究 | 第53-56页 |
·HSVG的一般控制策略 | 第54-55页 |
·HSVG的无功储备控制 | 第55-56页 |
·电力系统基波无功电流的检测 | 第56-62页 |
·并联补偿装置的指令信号计算方法 | 第56-58页 |
·基于瞬时无功理论的无功电流的实时检测方法 | 第58-59页 |
·无功电流的实时检测方法中低通滤波器的设计与实现 | 第59-62页 |
·HSVG用于负荷补偿时的补偿电流控制方法 | 第62-67页 |
·并联型动态无功补偿装置的控制方式 | 第62-66页 |
·基于空间矢量调制的滞环比较PWM控制方法 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
4 混合型静止无功发生器的控制系统设计 | 第68-92页 |
·基于DSP和FPGA的数字化控制系统 | 第68-70页 |
·控制系统的硬件电路设计 | 第70-82页 |
·DSP及其外围电路设计 | 第70-75页 |
·数据采集系统 | 第75-79页 |
·FPGA及其外围电路设计 | 第79-82页 |
·控制系统的软件设计 | 第82-87页 |
·下位机软件平台的设计 | 第82-85页 |
·上位机软件系统的设计 | 第85-87页 |
·控制系统的可靠性设计 | 第87-90页 |
·抗干扰设计 | 第87-90页 |
·容错设计 | 第90页 |
·本章小结 | 第90-92页 |
5 混合型静止无功发生器的实验研究 | 第92-119页 |
·实验系统的构成 | 第92-93页 |
·动态无功补偿单元的主电路设计 | 第93-109页 |
·主电路拓扑结构和功率开关器件的选择 | 第93-96页 |
·IPM的驱动和保护 | 第96-105页 |
·直流侧电容的设计 | 第105-108页 |
·交流侧电感的选择 | 第108-109页 |
·静态无功补偿单元的主电路设计 | 第109-114页 |
·静态无功补偿用并联电容器的选择 | 第109-110页 |
·TSC的主电路设计 | 第110-114页 |
·实验结果与分析 | 第114-118页 |
·HSVG的开环并网实验 | 第114-116页 |
·HSVG的闭环并网实验 | 第116-118页 |
·本章小结 | 第118-119页 |
结论 | 第119-121页 |
参考文献 | 第121-128页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第128-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
作者简介 | 第131-132页 |