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级联多电平动态电压恢复器补偿策略与控制方法的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 课题研究的背景及意义第11-13页
        1.1.1 电能质量问题第11页
        1.1.2 电压跌落的原因及危害第11-12页
        1.1.3 电压跌落的抑制方案第12-13页
    1.2 动态电压恢复器的研究现状第13-16页
    1.3 本文的主要研究内容第16-18页
第二章 级联多电平动态电压恢复器拓的扑结构及其逆变调制方法第18-31页
    2.1 动态电压恢复器的拓扑结构第18-19页
    2.2 级联多电平动态电压恢复器的主回路配置方案第19-24页
        2.2.1 储能单元第19-20页
        2.2.2 滤波支路第20-21页
        2.2.3 接入电网方式第21-22页
        2.2.4 逆变单元第22-23页
        2.2.5 级联多电平动态电压恢复器的主回路拓扑方案第23-24页
    2.3 级联多电平动态电压恢复器逆变单元的调制方法第24-30页
        2.3.1 逆变单元的基频调制方法第24-26页
        2.3.2 逆变单元的脉宽调制方法第26-29页
        2.3.3 基频调制和脉宽调制方法的比较第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 电压跌落的检测方法第31-53页
    3.1 常用的电压跌落检测方法第32-38页
        3.1.1 小波变换法第32-33页
        3.1.2 卡尔曼滤波法第33-34页
        3.1.3 dq变换法第34-37页
        3.1.4 其它方法第37-38页
    3.2 电网电压跌落的检测方法第38-44页
        3.2.1 无谐波电网电压跌落的检测方法第38-39页
        3.2.2 基于半周期傅立叶变换的含谐波电网电压跌落的检测方法第39-44页
    3.3 电网电压跌落检测方法的仿真分析第44-52页
        3.3.1 无谐波电网电压跌落检测的仿真分析第45-48页
        3.3.2 基于半周期变换的含谐波电网电压跌落检测的仿真分析第48-52页
    3.4 本章小结第52-53页
第四章 动态电压恢复器的补偿策略与故障限流第53-80页
    4.1 动态电压恢复器上游故障时的电压跌落补偿策略第54-64页
        4.1.1 完全补偿法第54-55页
        4.1.2 同相补偿法第55-56页
        4.1.3 最小能量法第56-57页
        4.1.4 常用补偿策略的对比分析第57-59页
        4.1.5 上游故障时的离散相位过渡补偿策略第59-64页
    4.2 动态电压恢复器下游故障时的限流模式第64-69页
        4.2.1 动态电压恢复器下游故障时限流模式的控制方案第64-66页
        4.2.2 S变换的基本原理第66-67页
        4.2.3 故障类型及故障相识别第67-69页
    4.3 动态电压恢复器的跌落补偿和故障限流综合控制策略第69-71页
        4.3.1 动态电压恢复器跌落补偿和故障限流综合控制的实现方案第69-70页
        4.3.2 动态电压恢复器检测控制模块的组成方案第70-71页
    4.4 动态电压恢复器跌落补偿和故障限流策略的仿真分析第71-78页
        4.4.1 仿真模型设计说明第71-73页
        4.4.2 上游故障时跌落补偿策略的仿真分析第73-75页
        4.4.3 下游故障时限流模式的仿真分析第75-77页
        4.4.4 上下游同时故障时综合控制策略的仿真分析第77-78页
    4.5 本章小结第78-80页
第五章 动态电压恢复器的谐波消除和串联阻抗调节第80-107页
    5.1 动态电压恢复器的谐波消除第81-87页
        5.1.1 谐振控制器的谐波检测原理第82-85页
        5.1.2 基于窄带谐振控制器的谐波消除方案第85-87页
    5.2 动态电压恢复器的串联阻抗调节第87-89页
        5.2.1 串联阻抗调节的基本原理第87-88页
        5.2.2 动态电压恢复器的注入等值电抗第88-89页
        5.2.3 动态电压恢复器级联H桥结构的等值电抗第89页
    5.3 动态电压恢复器谐波消除和串联阻抗调节的联合控制第89-97页
        5.3.1 级联H桥输出电压的稳态数学模型第89-92页
        5.3.2 动态电压恢复器级联H桥的轮循消谐策略第92-93页
        5.3.3 动态电压恢复器谐波消除与串联阻抗调节的联合控制方案第93-95页
        5.3.4 谐波消除与串联阻抗调节的级联H桥综合控制策略第95-97页
    5.4 级联逆变单元直流电容电压的平衡控制策略第97-100页
        5.4.1 相内总直流母线电压的控制方案第97页
        5.4.2 逆变模块电容电压的平衡控制方案第97-99页
        5.4.3 相内逆变模块间电容电压的平衡控制方案第99-100页
    5.5 动态电压恢复器谐波消除和串联阻抗调节的仿真分析第100-105页
        5.5.1 相内逆变模块电容均压控制策略的仿真分析第101-102页
        5.5.2 动态电压恢复器谐波消除的仿真分析第102-103页
        5.5.3 动态电压恢复器串联阻抗调节的仿真分析第103-104页
        5.5.4 动态电压恢复器谐波消除和串联阻抗调节联合控制的仿真分析第104-105页
    5.6 本章小结第105-107页
第六章 级联多电平动态电压恢复器的实验装置研制和实验结果分析第107-140页
    6.1 动态电压恢复器的系统构成方案第108-109页
    6.2 动态电压恢复器的主回路设计第109-113页
        6.2.1 主回路系统方案第109-110页
        6.2.2 逆变模块设计第110-112页
        6.2.3 LC滤波器设计第112-113页
    6.3 动态电压恢复器控制系统的硬件设计方案第113-122页
        6.3.1 控制系统的总体设计方案第113-114页
        6.3.2 主控制器的设计方案第114-117页
        6.3.3 脉冲分配单元控制器的设计方案第117-120页
        6.3.4 逆变模块驱动电路的设计方案第120-122页
    6.4 动态电压恢复器控制系统的软件设计方案第122-129页
        6.4.1 控制系统的总体设计流电图第122-123页
        6.4.2 主控制器的软件设计流电图第123-125页
        6.4.3 脉冲分配单元控制器的软件设计流电图第125-126页
        6.4.4 直流母线电压控制策略的设计流电图第126页
        6.4.5 逆变模块控制电序的设计流电图第126-128页
        6.4.6 实时监控系统的设计流电图第128-129页
    6.5 级联多电平动态电压恢复器的实验结果分析第129-138页
        6.5.1 电压跌落检测的实验结果分析第130-133页
        6.5.2 跌落补偿和故障限流的实验结果分析第133-135页
        6.5.3 电压谐波补偿的实验结果分析第135-137页
        6.5.4 串联阻抗控制的实验结果分析第137-138页
    6.6 本章小结第138-140页
第七章 总结与展望第140-143页
    7.1 本文取得的主要成果第140-141页
    7.2 本文的创新点第141-142页
    7.3 未来工作展望第142-143页
参考文献第143-151页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第151-153页
致谢第153页

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