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海港岸电兆瓦级变流核心技术及应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
插图索引第13-16页
附表索引第16-17页
第1章 绪论第17-32页
    1.1 引言第17页
    1.2 海港岸电兆瓦级变流系统研究现状及发展趋势第17-27页
        1.2.1 海港岸电电站研究现状及发展趋势第17-20页
        1.2.2 海港岸电电站变流系统电路拓扑结构第20-22页
        1.2.3 海港岸电兆瓦级变流系统控制技术第22-24页
        1.2.4 海港岸电兆瓦级变流系统并联技术第24-26页
        1.2.5 海港岸电兆瓦级变流系统热设计技术第26-27页
    1.3 课题来源及研究意义第27-30页
        1.3.1 课题来源与作者承担的科研任务第27-29页
        1.3.2 课题的研究重点与难点第29-30页
        1.3.3 课题的研究意义第30页
    1.4 论文结构与主要研究内容第30-32页
第2章 海港岸电兆瓦级变流系统建模和分析第32-44页
    2.1 引言第32页
    2.2 海港岸电变流器拓扑结构第32-33页
    2.3 三相PWM整流器的模型及分析第33-38页
        2.3.1 三相PWM整流器的基本数学模型第33-36页
        2.3.2 两相坐标系下PWM整流器的数学模型第36-37页
        2.3.3 三相PWM整流器的解耦模型第37-38页
    2.4 三相PWM逆变器的数学模型第38-43页
        2.4.1 三相PWM逆变器基本数学模型第38-41页
        2.4.2 三相逆变器的解耦模型第41-42页
        2.4.3 三相逆变器在两相旋转坐标系中的模型第42-43页
    2.5 小结第43-44页
第3章 海港岸电变流系统检测与控制方法及实现第44-64页
    3.1 引言第44页
    3.2 基于小波神经网络的网侧电流检测算法第44-48页
        3.2.1 小波神经网络的结构第45页
        3.2.2 小波神经网络的学习算法第45-47页
        3.2.3 小波神经网络采样算法的实验结果及分析第47-48页
    3.3 基于神经网络内模的PWM整流器网侧电流控制策略第48-56页
        3.3.1 神经网络内模控制算法设计第49-50页
        3.3.2 神经网络内部模型(NNM)的建立第50-51页
        3.3.3 神经网络内模控制器的建立第51-53页
        3.3.4 神经网络内模控制器设计第53-54页
        3.3.5 PWM整流器网侧电流控制算法仿真及分析第54-56页
    3.4 PWM逆变器输出电压控制策略及仿真第56-58页
        3.4.1 PWM逆变器输出电压控制策略第56-57页
        3.4.2 PWM逆变器控制算法仿真结果第57-58页
    3.5 PWM变流系统实验结果及分析第58-63页
        3.5.1 PWM变流器实验平台构建第58-59页
        3.5.2 PWM整流器实验结果及分析第59-61页
        3.5.3 PWM逆变器实验结果及分析第61-63页
    3.6 本章小结第63-64页
第4章 海港岸电兆瓦级变流系统并联分析与技术实现第64-78页
    4.1 引言第64页
    4.2 变流器器件级并联设计第64-67页
        4.2.1 IGBT功率器件基本特性分析第64-65页
        4.2.2 IGBT器件并联影响因素第65-66页
        4.2.3 IGBT器件并联原则第66-67页
    4.3 基于无功功率和锁相同步的功率级并联控制第67-73页
        4.3.1 功率级并联环流数学模型分析第67-70页
        4.3.2 功率级并联的无功功率调节幅值差算法第70-71页
        4.3.3 功率级并联的两级异步型锁相算法第71-73页
    4.4 基于串电感技术的变流器模块级并联设计第73-77页
        4.4.1 串电感并联方案环流来源分析及抑制第74-75页
        4.4.2 串电感并联仿真及实验验证第75-77页
    4.5 小结第77-78页
第5章 海港岸电兆瓦级变流系统散热设计第78-91页
    5.1 引言第78页
    5.2 功率模块IGBT损耗计算模型及分析第78-80页
    5.3 优化的SVPWM调制方法第80-86页
        5.3.1 SVPWM基本原理第80-81页
        5.3.2 优化的SVPWM算法第81-82页
        5.3.3 优化的SVPWM实现方法及其谐波分析第82-86页
    5.4 变流器散热系统设计第86-90页
        5.4.1 热阻计算和散热器选型方法第86-87页
        5.4.2 温升时间计算方法第87-88页
        5.4.3 风机选择和散热风道设计第88-89页
        5.4.4 计算结果与实验结果比较第89-90页
    5.5 小结第90-91页
第6章 海港岸电电站新产品研制与应用第91-110页
    6.1 引言第91页
    6.2 移动式2MVA海港岸电电站设计第91-102页
        6.2.1 海港岸电电站主电路设计第92-93页
        6.2.2 海港岸电电站控制系统设计第93-96页
        6.2.3 网侧滤波器设计第96-101页
        6.2.4 负载侧滤波器设计第101-102页
    6.3 系统抗干扰设计第102-106页
        6.3.1 分布式光纤通讯系统设计第102-105页
        6.3.2 层叠母线排设计第105-106页
    6.4 岸电电站运行与效果分析第106-109页
        6.4.1 岸电电站供电流程第107页
        6.4.2 岸电电站实测技术指标第107-108页
        6.4.3 岸电电站节能效果分析第108-109页
    6.5 小结第109-110页
总结与展望第110-113页
参考文献第113-122页
致谢第122-123页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文第123-124页
附录B 攻读学位期间参与科研及鉴定和获奖成果第124-125页
附录C 海港电子式岸电电站科技成果鉴定意见第125-126页
附录D 大功率可逆变流核心技术科技成果鉴定意见第126页

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