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单相动态电压恢复器的设计

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

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