交流接触器投切负面效应抑制方法研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第8-11页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第11-15页 |
1.2.1 无功补偿装置的发展现状 | 第11-13页 |
1.2.2 电力滤波器的发展现状 | 第13-14页 |
1.2.3 高压开关发展现状 | 第14-15页 |
1.2.4 同步关合技术发展现状 | 第15页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 接触器同步关合原理与响应时间预测 | 第17-32页 |
2.1 HVC 系统结构及控制过程 | 第17-18页 |
2.2 同步关合技术 | 第18-23页 |
2.2.1 电容器投切瞬间暂态过程分析 | 第18-20页 |
2.2.2 同步关合技术原理 | 第20-23页 |
2.3 真空永磁接触器动作过程分析 | 第23-24页 |
2.4 真空接触器响应时间预测 | 第24-31页 |
2.4.1 接触器响应时间检测 | 第24-25页 |
2.4.2 接触器响应时间影响因素分析 | 第25-29页 |
2.4.3 接触器响应时间的预测 | 第29-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 基于稳定域边界理论的系统稳定性分析 | 第32-41页 |
3.1 半张量积方法概述 | 第32-34页 |
3.1.1 向量的半张量积 | 第32-33页 |
3.1.2 矩阵的半张量积 | 第33-34页 |
3.2 系统模型的建立和分析 | 第34-37页 |
3.3 基于稳定域边界的系统稳定判据计算 | 第37-38页 |
3.4 系统稳定性分析 | 第38-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 HVC 与 PPF 并联谐振分析 | 第41-52页 |
4.1 HVC 与 PPF 参数设计 | 第41-44页 |
4.1.1 HVC 参数设计 | 第41-43页 |
4.1.2 PPF 参数设计 | 第43-44页 |
4.2 系统模型的建立 | 第44-46页 |
4.3 HVC 与 PPF 并联谐振分析 | 第46-51页 |
4.3.1 基波电流下系统分析 | 第46-49页 |
4.3.2 谐波电流下系统分析 | 第49-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 HVC 负面效应抑制效果分析 | 第52-65页 |
5.1 系统仿真 | 第52-59页 |
5.1.1 瞬时功率检测模型仿真分析 | 第52-54页 |
5.1.2 HVC 控制系统仿真模型仿真分析 | 第54-58页 |
5.1.3 PPF 滤波模型仿真分析 | 第58-59页 |
5.2 实验及结果分析 | 第59-64页 |
5.2.1 控制算法编写 | 第59-60页 |
5.2.2 实验结果分析 | 第60-64页 |
5.3 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第70-72页 |
致谢 | 第72页 |