基于双dq变换的电压暂降检测及其抑制方法研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 选题背景及意义 | 第9页 |
1.2 电压暂降概述 | 第9-13页 |
1.2.1 电压暂降的定义与描述 | 第9-10页 |
1.2.2 电压暂降的特征量 | 第10页 |
1.2.3 引起电压暂降的原因 | 第10-12页 |
1.2.4 电压暂降的危害 | 第12-13页 |
1.3 电压暂降问题的研究现状 | 第13-15页 |
1.3.1 检测算法的研究现状 | 第13-14页 |
1.3.2 抑制措施研究现状 | 第14-15页 |
1.4 论文研究的主要内容 | 第15-16页 |
第2章 电压暂降检测算法实现 | 第16-27页 |
2.1 时域检测法 | 第16-17页 |
2.1.1 方均根值法 | 第16页 |
2.1.2 峰值电压法 | 第16-17页 |
2.1.3 基波分量法 | 第17页 |
2.2 基于变换域的分析方法 | 第17-26页 |
2.2.1 小波分析法 | 第17-19页 |
2.2.2 基于瞬时无功功率dq0的变换法 | 第19-21页 |
2.2.3 瞬时dq变换法 | 第21-25页 |
2.2.4 单相αβ变换法 | 第25-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 双dq变换法在电压暂降检测中的应用 | 第27-38页 |
3.1 双dq变换法的原理 | 第27-29页 |
3.2 相电压基波分量计算 | 第29-30页 |
3.3 数学形态学 | 第30-34页 |
3.3.1 数学形态学的基本运算 | 第31-32页 |
3.3.2 顺序形态运算及滤波 | 第32-33页 |
3.3.3 顺序形态滤波器设计 | 第33-34页 |
3.4 仿真结果与分析 | 第34-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 电压暂降的抑制 | 第38-51页 |
4.1 DVR装置结构和工作原理 | 第39-43页 |
4.1.1 DVR装置的结构 | 第39-42页 |
4.1.2 DVR的工作原理 | 第42-43页 |
4.2 动态电压恢复器数学模型 | 第43-44页 |
4.3 DVR控制策略研究 | 第44-47页 |
4.3.1 线性控制方法 | 第44-46页 |
4.3.2 非线性控制方法 | 第46-47页 |
4.4 前馈控制 | 第47-48页 |
4.5 复合控制 | 第48-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 仿真与分析 | 第51-56页 |
5.1 控制方法仿真分析 | 第51-54页 |
5.2 复合控制仿真分析 | 第54-55页 |
5.3 本章小结 | 第55-56页 |
第6章 结论 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
作者简介 | 第62-63页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第63页 |