摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10页 |
1.2 国内外PPP发展和研究现状 | 第10-12页 |
1.3 本文主要工作 | 第12-14页 |
第2章 PPP典型拓扑结构与协调分析 | 第14-30页 |
2.1 引言 | 第14页 |
2.2 PPP典型应用案例分析 | 第14-18页 |
2.2.1 特拉华PPP | 第14-16页 |
2.2.2 仙台市多级电能质量供电系统示范基地 | 第16-18页 |
2.3 PPP拓扑结构分析 | 第18-21页 |
2.4 PPP协调分析 | 第21-29页 |
2.4.1 PPP典型应用案例中供电电源和PQDs的协调分析 | 第21-23页 |
2.4.2 PPP中供电电源和PQDs协调的理论分析 | 第23-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 PPP整体结构设计 | 第30-45页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实用PPP拓扑结构的设计 | 第30-32页 |
3.3 PPP的配置协调设计 | 第32-33页 |
3.4 各馈线参数设计 | 第33-34页 |
3.5 各类负荷的参数设计 | 第34-37页 |
3.5.1 L-1、L-3类参数设计 | 第34-36页 |
3.5.2 L-2类参数设计 | 第36-37页 |
3.6 PPP装置参数和容量设计 | 第37-42页 |
3.6.1 并联型PQDs参数设计 | 第37-41页 |
3.6.2 不同装置容量设计 | 第41-42页 |
3.7 PPP整体结构设计图 | 第42-43页 |
3.8 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 PQDs数学模型与控制策略 | 第45-62页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 并联型VSC | 第45-51页 |
4.2.1 并联型VSC主电路结构及等效电路 | 第45-48页 |
4.2.2 并联型VSC数学模型 | 第48-51页 |
4.2.3 谐波电流、无功电流和负序电流的实时检测 | 第51页 |
4.3 APF滞环比较控制策略 | 第51-52页 |
4.4 基于定电压控制的DSTATCOM控制策略 | 第52-54页 |
4.4.1 DSTATCOM的等效电路及原理 | 第52-53页 |
4.4.2 DSTATCOM控制策略 | 第53-54页 |
4.5 UPS的数学模型及控制策略 | 第54-56页 |
4.5.1 UPS主电路 | 第54-55页 |
4.5.2 UPS变换器控制策略 | 第55-56页 |
4.6 MT系统的数学模型及控制策略 | 第56-61页 |
4.6.1 MT动力系统模型 | 第57-58页 |
4.6.2 MT电气系统模型 | 第58-61页 |
4.7 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 PQDs数学模型与控制策略 | 第62-86页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 PPP协调控制策略 | 第62-67页 |
5.2.1 电压波动和谐波类扰动治理配合 | 第62页 |
5.2.2 电压暂降、长短时供电中断的扰动协调配合 | 第62-67页 |
5.3 仿真平台搭建 | 第67-70页 |
5.4 PPP运行仿真 | 第70-84页 |
5.4.1 PQDs功能协调仿真 | 第70-79页 |
5.4.2 电源与PQDs的协调仿真 | 第79-84页 |
5.5 本章小结 | 第84-86页 |
第6章 结论与展望 | 第86-88页 |
6.1 结论 | 第86-87页 |
6.2 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-91页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参与科研项目 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |