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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

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