CONTENTS | 第6-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景和意义 | 第12-16页 |
1.1.1 电能质量的基本概念 | 第12-14页 |
1.1.2 电能质量问题解决措施 | 第14-15页 |
1.1.3 研究UPQC的必要性 | 第15-16页 |
1.2 UPQC的研究现状 | 第16-18页 |
1.3 本文主要工作 | 第18-20页 |
第二章 UPQC拓扑结构、工作原理及数学建模 | 第20-34页 |
2.1 UPQC拓扑结构及系统功率电路 | 第20-23页 |
2.1.1 拓扑结构分析 | 第20-21页 |
2.1.2 系统电路分析 | 第21-23页 |
2.2 工作原理 | 第23页 |
2.3 功率流动分析 | 第23-26页 |
2.4 数学建模 | 第26-33页 |
2.4.1 开关函数下的数学建模 | 第26-30页 |
2.4.2 DQ旋转坐标下的数学建模 | 第30-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 UPQC畸变量检测算法研究 | 第34-44页 |
3.1 傅里叶变换检测算法 | 第34页 |
3.2 基于小波变换的畸变量检测算法 | 第34-35页 |
3.3 基于瞬时无功功率理论的检测算法 | 第35-38页 |
3.3.1 p-q检测算法 | 第35-37页 |
3.3.2 i_p-i_q检测算法 | 第37-38页 |
3.4 基于Park变换的畸变量综合检测算法 | 第38-42页 |
3.4.1 补偿信号的提取 | 第38-42页 |
3.4.2 UPQC综合检测算法原理框图分析 | 第42页 |
3.5 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 UPQC控制策略的研究 | 第44-66页 |
4.1 空间矢量控制策略 | 第44-47页 |
4.2 滞环跟踪控制策略 | 第47-50页 |
4.3 UPQC并联侧基于空间矢量的恒频滞环控制策略 | 第50-55页 |
4.3.1 滞环跟踪控制的转化 | 第50-51页 |
4.3.2 控制原理分析 | 第51-52页 |
4.3.3 U_k选择判据及u~*和△i的区域判断 | 第52-55页 |
4.4 UPQC串联侧基于空间矢量的恒频滞环控制策略 | 第55页 |
4.5 仿真验证 | 第55-65页 |
4.5.1 畸变量检测仿真 | 第56-60页 |
4.5.2 补偿信号控制仿真 | 第60-64页 |
4.5.3 直流侧电压仿真 | 第64-65页 |
4.6 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 实验设计 | 第66-74页 |
5.1 硬件电路设计 | 第66-70页 |
5.1.1 信号采样调理电路设计 | 第66-68页 |
5.1.2 过零检测电路设计 | 第68-69页 |
5.1.3 驱动电路设计 | 第69页 |
5.1.4 光耦隔离电路设计 | 第69-70页 |
5.1.5 辅助电源设计 | 第70页 |
5.2 系统算法程序设计 | 第70-72页 |
5.2.1 系统主程序流程 | 第71页 |
5.2.2 外部中断服务子程序 | 第71-72页 |
5.2.3 ADC中断服务子程序 | 第72页 |
5.3 本章小结 | 第72-74页 |
第六章 总结与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第84-85页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第85页 |