摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 国内外牵引供电系统研究现状 | 第13-15页 |
1.3 贯通式同相供电的研究现状 | 第15-17页 |
1.4 贯通式同相供电的研究意义 | 第17页 |
1.5 本文的主要工作内容 | 第17-19页 |
第2章 三相-单相变换器的拓扑及控制研究 | 第19-38页 |
2.1 系统概述 | 第19-20页 |
2.2 三相PWM整流器及其控制 | 第20-27页 |
2.2.1 三相五电平DCMC整流电路分析 | 第20-23页 |
2.2.2 三相整流电路的数学模型 | 第23-26页 |
2.2.3 三相PWM整流电路的控制策略 | 第26-27页 |
2.3 辅助均压电路及其控制 | 第27-30页 |
2.3.1 多电平电容电压不平衡问题的分析 | 第27-28页 |
2.3.2 电容式辅助均压电路 | 第28-29页 |
2.3.3 电感式辅助均压电路 | 第29-30页 |
2.4 单相PWM整流器及其控制策略 | 第30-36页 |
2.4.1 单相五电平DCMC整流电路的拓扑结构 | 第30-31页 |
2.4.2 单相PWM整流电路的控制策略 | 第31-35页 |
2.4.3 调制控制策略 | 第35-36页 |
2.5 三相-单相变换器拓扑结构 | 第36-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 多牵引变电所的并网特性及其控制策略 | 第38-55页 |
3.1 多牵引变电所并网的拓扑结构 | 第38-39页 |
3.2 牵引网阻抗的计算及其对变电所输出电压的影响 | 第39-43页 |
3.2.1 牵引网阻抗的计算 | 第39-40页 |
3.2.2 牵引网阻抗对功率源输出电压的影响 | 第40-43页 |
3.3 牵引变电所之间的环流及负载均流特性的分析 | 第43-46页 |
3.3.1 牵引变电所之间的环流分析 | 第43-44页 |
3.3.2 两个并网牵引变电所之间自动分流特性的分析 | 第44-46页 |
3.4 并网控制策略 | 第46-54页 |
3.4.1 下垂控制 | 第47-49页 |
3.4.2 贯通式同相供电系统下垂特性分析 | 第49-51页 |
3.4.3 改进型下垂并网控制策略 | 第51-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 系统仿真建模及结果分析 | 第55-77页 |
4.1 三相-单相变换器的系统仿真结构图及仿真参数 | 第55-56页 |
4.2 三相五电平PWM整流器的仿真 | 第56-59页 |
4.3 单相五电平全桥PWM整流器的仿真 | 第59-62页 |
4.4 三相-单相五电平并网变换器仿真 | 第62-67页 |
4.4.1 静态性能分析 | 第62-65页 |
4.4.2 动态性能分析 | 第65-67页 |
4.5 两个全电力电子变电所并网的仿真 | 第67-72页 |
4.5.1 三相-单相变换器控制性能分析 | 第68-70页 |
4.5.2 有功、无功电流的给定分析 | 第70-71页 |
4.5.3 并网电流分析 | 第71页 |
4.5.4 并网电压的分析 | 第71-72页 |
4.6 三个全电力电子变电所并网的仿真 | 第72-76页 |
4.6.1 控制器性能分析 | 第73-74页 |
4.6.2 并网电流的分析 | 第74-75页 |
4.6.3 并网电压分析 | 第75-76页 |
4.7 本章小结 | 第76-77页 |
第5章 实验验证 | 第77-94页 |
5.1 硬件电路结构及其实验参数 | 第77-80页 |
5.2 软件控制器设计 | 第80-82页 |
5.3 三相PWM整流器实验 | 第82-85页 |
5.3.1 稳态分析 | 第83-84页 |
5.3.2 动态分析 | 第84-85页 |
5.4 单相PWM整流器实验 | 第85-87页 |
5.5 三相-单相系统并网实验 | 第87-91页 |
5.5.1 稳态分析 | 第87-89页 |
5.5.2 动态分析 | 第89-91页 |
5.6 基于改进下垂控制的两牵引变电所并网实验 | 第91-93页 |
5.7 本章小结 | 第93-94页 |
结论和展望 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-102页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第102页 |