动态电压恢复器拓扑与控制技术研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10页 |
1.2 DVR在电压跌落问题中的应用 | 第10-13页 |
1.2.1 电压跌落分析 | 第10-12页 |
1.2.2 DVR技术特点 | 第12-13页 |
1.3 DVR发展进程与研究现状 | 第13-14页 |
1.4 主要研究内容 | 第14-17页 |
第2章 DVR系统工作原理与特性分析 | 第17-27页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 系统总体架构 | 第17-18页 |
2.2.1 结构组成 | 第17-18页 |
2.2.2 工作模式 | 第18页 |
2.3 功率拓扑结构 | 第18-22页 |
2.3.1 逆变单元 | 第18-19页 |
2.3.2 滤波电路 | 第19-21页 |
2.3.3 并网变压器 | 第21-22页 |
2.4 电能补偿方法 | 第22-24页 |
2.4.1 完全补偿法 | 第22-23页 |
2.4.2 最小能量补偿法 | 第23-24页 |
2.4.3 同相补偿法 | 第24页 |
2.5 电压跌落检测与相位跟踪 | 第24-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 基于单相拓扑的DVR系统设计与分析 | 第27-37页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 单相拓扑DVR结构与数学模型 | 第27-28页 |
3.3 基于滤波器的电压检测 | 第28-30页 |
3.3.1 相位检测结构 | 第28-29页 |
3.3.2 滤波器参数分析 | 第29-30页 |
3.4 基于比例谐振的控制策略 | 第30-31页 |
3.4.1 控制策略结构 | 第30页 |
3.4.2 比例谐振离散化比较分析 | 第30-31页 |
3.5 谐波抑制策略 | 第31-34页 |
3.5.1 基于多重比例谐振的谐波抑制策略 | 第31-32页 |
3.5.2 多重比例谐振稳定性分析 | 第32-34页 |
3.6 仿真与结果分析 | 第34-36页 |
3.6.1 电压检测 | 第34-35页 |
3.6.2 电压补偿特性 | 第35-36页 |
3.7 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 基于三相拓扑的DVR系统设计与分析 | 第37-51页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 三相拓扑的DVR结构与数学模型 | 第37-39页 |
4.3 基于数字锁相的电压检测 | 第39-40页 |
4.4 基于比例积分调节的控制策略 | 第40-43页 |
4.4.1 比例积分双闭环调节 | 第40-41页 |
4.4.2 SVPWM调制策略 | 第41-43页 |
4.5 针对三相不平衡问题的优化 | 第43-47页 |
4.5.1 三相四线制DVR拓扑结构 | 第43-44页 |
4.5.2 基于三次谐波注入法的PWM调制 | 第44-46页 |
4.5.3 abc坐标系下四桥臂控制策略 | 第46-47页 |
4.6 仿真与结果分析 | 第47-50页 |
4.6.1 锁相环仿真 | 第47-48页 |
4.6.2 三相平衡跌落补偿仿真 | 第48-49页 |
4.6.3 三相不平衡跌落补偿仿真 | 第49-50页 |
4.7 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 硬件电路设计与实验验证 | 第51-62页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 DVR系统硬件设计 | 第51-55页 |
5.2.1 硬件系统结构 | 第51-52页 |
5.2.2 采样模块 | 第52-53页 |
5.2.3 功率模块 | 第53-54页 |
5.2.4 控制模块 | 第54页 |
5.2.5 动作模块 | 第54-55页 |
5.3 单相拓扑结构DVR系统实验结果 | 第55-58页 |
5.3.1 电压跌落检测实验 | 第55-56页 |
5.3.2 电压补偿特性实验 | 第56-57页 |
5.3.3 谐波抑制实验 | 第57-58页 |
5.4 三相拓扑结构DVR系统实验结果 | 第58-61页 |
5.4.1 动态响应实验 | 第58-59页 |
5.4.2 稳态补偿实验 | 第59-61页 |
5.5 两种拓扑结构的比较分析 | 第61页 |
5.6 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |