致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 引言 | 第12-20页 |
1.1 电力电子在电力系统中的应用 | 第12-14页 |
1.2 常见电能质量问题 | 第14-15页 |
1.3 电压暂降 | 第15-17页 |
1.3.1 电压暂降的现象与原因 | 第15-16页 |
1.3.2 电压暂降的危害 | 第16页 |
1.3.3 电压暂降的治理方法 | 第16-17页 |
1.4 动态电压恢复器的研究现状与前景 | 第17-18页 |
1.5 本文的研究内容与研究思路 | 第18-20页 |
2 动态电压恢复器的拓扑结构与工作原理分析 | 第20-26页 |
2.1 动态电压恢复器的拓扑结构 | 第20-22页 |
2.2 动态电压恢复器的工作原理 | 第22页 |
2.3 态电压恢复器的主要组成部分 | 第22-24页 |
2.3.1 直流储能装置 | 第22-23页 |
2.3.2 逆变单元 | 第23页 |
2.3.3 LC滤波器 | 第23-24页 |
2.3.4 串联变压器 | 第24页 |
2.4 本章小结 | 第24-26页 |
3 动态电压恢复器检测方法的研究 | 第26-36页 |
3.1 软件锁相的DSP实现 | 第26-28页 |
3.2 数字滤波 | 第28-29页 |
3.3 系统电压检测方法 | 第29-35页 |
3.3.1 几种检测方法综述 | 第29页 |
3.3.2 有效值检测方法 | 第29-30页 |
3.3.3 基于瞬时无功理论dq电压分解的检测方法 | 第30-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
4 动态电压恢复器控制技术研究 | 第36-54页 |
4.1 DVR控制策略的架构组成 | 第36-37页 |
4.2 器件级控制研究 | 第37-40页 |
4.3 装置级控制研究 | 第40-50页 |
4.3.1 DVR数学模型的建立与分析 | 第40-42页 |
4.3.2 动态电压恢复器的稳定性分析 | 第42-43页 |
4.3.3 动态电压恢复器的动态性能分析 | 第43-44页 |
4.3.4 动态电压恢复器控制策略仿真模型 | 第44-45页 |
4.3.5 单电压闭环控制技术的研究 | 第45-48页 |
4.3.6 DVR双环控制技术的研究 | 第48-50页 |
4.4 系统级控制研究 | 第50-53页 |
4.4.1 完全电压补偿法 | 第50-51页 |
4.4.2 最小电压补偿法 | 第51页 |
4.4.3 最小能量补偿法 | 第51-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-54页 |
5 动态电压恢复器的硬件设计 | 第54-66页 |
5.1 动态电压恢复器的硬件设计 | 第54-59页 |
5.1.1 开关管的选取 | 第54-55页 |
5.1.2 驱动电路的设计 | 第55-56页 |
5.1.3 电网侧电压电流采样与调理 | 第56-57页 |
5.1.4 过零检测电路的设计 | 第57-58页 |
5.1.5 实时电压显示模块的设计 | 第58-59页 |
5.2 动态电压恢复器无源器件设计 | 第59-62页 |
5.2.1 开关吸收电容设计 | 第59-60页 |
5.2.2 直流母线电容设计 | 第60-62页 |
5.3 动态电压恢复器的散热系统的设计 | 第62-65页 |
5.3.1 发热器件损耗计算 | 第62-63页 |
5.3.2 散热器的选择 | 第63-65页 |
5.4 其他硬件设计说明 | 第65页 |
5.5 本章小结 | 第65-66页 |
6 动态电压恢复器的控制器设计 | 第66-78页 |
6.1 控制器外围电路设计 | 第66-69页 |
6.1.1 外部时钟源 | 第67-68页 |
6.1.2 ADC外部参电压 | 第68页 |
6.1.3 控制器电源设计 | 第68-69页 |
6.2 主程序结构设计 | 第69-74页 |
6.2.1 主程序结构设计 | 第69-70页 |
6.2.2 AD采样数据处理 | 第70-72页 |
6.2.3 ECAP模块相位捕捉与锁相程序 | 第72-73页 |
6.2.4 EPWM周期中断程序 | 第73-74页 |
6.3 样机实验结果分析 | 第74-76页 |
6.4 本章小结 | 第76-78页 |
7 总结与展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第82-86页 |
学位论文数据集 | 第86页 |