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超导磁体电源变流系统模块化的关键问题研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第17-37页
    1.1 托卡马克聚变装置及磁体电源第17-26页
        1.1.1 托卡马克聚变装置第17页
        1.1.2 JET电源系统第17-20页
        1.1.3 EAST电源系统第20-23页
        1.1.4 KSTAR电源系统第23-25页
        1.1.5 JT-60SA电源系统第25-26页
    1.2 ITER电源系统第26-35页
        1.2.1 ITER项目简介第26-27页
        1.2.2 ITER配电系统第27-28页
        1.2.3 ITER超导线圈及其电源第28-29页
        1.2.4 ITER PF变流器电源系统第29-31页
        1.2.5 ITER其它磁体电源系统第31-32页
        1.2.6 超导磁体电源变流系统模块化设计的必要性及优点第32-34页
        1.2.7 超导磁体电源变流系统模块化的关键问题第34-35页
    1.3 课题研究内容及意义第35-36页
    1.4 论文结构编排第36-37页
第二章 超导磁体电源变流系统模块化设计第37-51页
    2.1 工业界模块化设计第37-39页
        2.1.1 模块化设计的产生第37-38页
        2.1.2 模块化设计的定义及意义第38页
        2.1.3 模块化设计的分类第38-39页
        2.1.4 模块化设计的步骤第39页
    2.2 ITER PF电源变流器系统的模块化设计第39-48页
        2.2.1 ITER PF电源变流器系统的模块划分第40-41页
        2.2.2 ITER PF电源变流器系统的典型模块设计第41-43页
        2.2.3 ITER PF电源变流器系统的模块评价第43-46页
        2.2.4 ITER PF电源变流器系统的模块化结构生成第46-47页
        2.2.5 ITER PF变流器串联系统第47-48页
    2.3 ITER PF变流器模块化电源的特点第48-49页
    2.4 小结第49-51页
第三章 ITER PF变流器串联系统运行及故障保护第51-75页
    3.1 ITER PF变流器串联系统运行模式第51-62页
        3.1.1 环流运行模式第52-55页
        3.1.2 单桥运行模式第55-58页
        3.1.3 并联运行模式第58-61页
        3.1.4 ITER PF变流器串联系统四象限运行模式仿真第61-62页
        3.1.5 ITER PF变流器串联系统实验第62页
    3.2 ITER PF变流器串联系统的故障分析及其保护第62-74页
        3.2.1 ITER PF变流器串联系统的过流分析第63-70页
        3.2.2 ITER PF变流器串联系统的过流保护第70-72页
        3.2.3 ITER PF变流器串联系统的直流侧过压分析第72页
        3.2.4 ITER PF变流器串联系统的直流侧过压保护第72-74页
    3.3 小结第74-75页
第四章 ITER PF变流器串联系统启动及退出机制研究第75-93页
    4.1 ITER PF变流器串联系统启动机制研究第75-88页
        4.1.1 三种启动机制第75-76页
        4.1.2 借助旁通启动变流器单元第76-78页
        4.1.3 三种启动机制的启动过压研究第78页
        4.1.4 三种启动机制的启动过压仿真分析第78-81页
        4.1.5 ITER PF变流器串联系统的最优启动机制第81-82页
        4.1.6 ITER PF变流器串联顺序测试平台第82-86页
        4.1.7 串联系统启动机制实验第86-88页
    4.2 ITER PF变流器串联系统的退出机制研究第88-91页
        4.2.1 串联系统的退出机制第89-90页
        4.2.2 串联顺序退出机制实验第90-91页
    4.3 小结第91-93页
第五章 ITER PF变流器串联系统无功功率最小化研究第93-107页
    5.1 ITER PF变流器串联系统的无功功率第93-97页
        5.1.1 ITER PF变流器串联系统无功最小化实现方法第93页
        5.1.2 ITER PF变流器串联系统无功功率计算第93-97页
    5.2 ITER PF变流器串联系统的无功功率最小化策略第97-105页
        5.2.1 最优控制策略第97-100页
        5.2.2 仿真分析第100-101页
        5.2.3 无功功率最小化控制策略实验第101-105页
    5.3 小结第105-107页
第六章 ITER PF电源变流器系统的小波实时滤波第107-125页
    6.1 小波变换第107-109页
        6.1.1 傅里叶变换第107页
        6.1.2 短时傅里叶变换第107-108页
        6.1.3 小波变换第108-109页
    6.2 MALLAT算法第109-110页
    6.3 小波实时滤波方法第110-111页
        6.3.1 冗余采样频率法第110-111页
        6.3.2 对称添加的浮动数据窗法第111页
        6.3.3 滑动时窗法第111页
    6.4 小波实时滤波的设计标准第111-112页
        6.4.1 反馈电流信号及其特点第111-112页
        6.4.2 小波实时滤波的设计标准第112页
    6.5 ITER PF电源变流器系统的小波实时滤波设计第112-123页
        6.5.1 小波实时滤波的基函数第112-113页
        6.5.2 小波实时滤波的分解深度以及滑动窗口的选取第113页
        6.5.3 小波实时滤波的去噪方式第113页
        6.5.4 小波实时滤波的延拓方式第113-118页
        6.5.5 小波实时滤波的C语言实现第118-120页
        6.5.6 小波实时滤波的计算速度测试第120页
        6.5.7 小波实时滤波的实验测试第120-123页
    6.6 小结第123-125页
第七章 总结与展望第125-127页
    7.1 全文工作总结第125页
    7.2 创新点第125-126页
    7.3 工作展望第126-127页
参考文献第127-133页
致谢第133-135页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第135-136页

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