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动态电压恢复器的控制研究

摘要第3-4页
abstract第4页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-10页
    1.2 电压跌落第10-16页
        1.2.1 电压跌落的定义第10-13页
        1.2.2 电压跌落的原因第13页
        1.2.3 电压跌落的危害第13-14页
        1.2.4 电压跌落问题的解决方法第14-16页
    1.3 动态电压恢复器的发展与研究现状第16-18页
        1.3.1 国内外动态电压恢复器的检测方法第17页
        1.3.2 国内外电压跌落的控制方法第17-18页
    1.4 本文研究的主要内容第18-20页
第二章 动态电压恢复器的工作原理及基本单元第20-27页
    2.1 动态电压恢复器的工作原理第20-21页
        2.1.1 系统的总体框架第20-21页
        2.1.2 工作状态切换第21页
    2.2 动态电压恢复器的基本单元第21-25页
        2.2.1 逆变单元第22-23页
        2.2.2 耦合单元第23-24页
        2.2.3 储能单元第24-25页
        2.2.4 滤波单元第25页
    2.3 低压动态电压恢复器的拓扑结构设计第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 电压跌落的检测算法第27-45页
    3.1 常规检测方法概述第27-29页
        3.1.1 有效值法第27页
        3.1.2 峰值电压法第27-28页
        3.1.3 快速傅里叶变换法第28页
        3.1.4 小波变换法第28-29页
        3.1.5 缺损电压法第29页
    3.2 基于瞬时功率理论的dq检测算法第29-36页
        3.2.1 瞬时有功及无功理论概述第29-32页
        3.2.2 三相瞬时功率理论的dq检测算法第32-33页
        3.2.3 单相瞬时电压dq检测算法第33-34页
        3.2.4 单相瞬时电压αβ检测算法第34-35页
        3.2.5 改进的单相瞬时电压dq检测算法第35-36页
    3.3 各种检测算法的仿真比较第36-41页
        3.3.1 单相瞬时电压dq检测算法仿真第36-38页
        3.3.2 单相瞬时电压αβ检测算法仿真第38-39页
        3.3.3 改进的单相瞬时电压dq检测算法仿真第39-41页
    3.4 动态电压恢复器补偿策略的研究第41-44页
        3.4.1 完全电压补偿法第42页
        3.4.2 同相位电压补偿第42-43页
        3.4.3 最小能量补偿第43-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第四章 动态电压恢复器的控制策略研究第45-61页
    4.1 控制策略概述第45-46页
    4.2 动态电压恢复器的数学模型第46-47页
    4.3 前馈控制策略第47-50页
    4.4 反馈控制策略第50-51页
    4.5 动态电压恢复器复合控制系统设计第51-60页
        4.5.1 电流内环设计第52-53页
        4.5.2 电压外环设计第53-55页
        4.5.3 比例谐振控制器第55-60页
    4.6 本章小结第60-61页
第五章 动态电压恢复器的仿真第61-70页
    5.1 仿真系统参数的设置第61-62页
        5.1.1 装置容量的确定第61页
        5.1.2 逆变单元的确定第61-62页
        5.1.3 滤波器参数的设计第62页
    5.2 电压跌落仿真模型第62-63页
        5.2.1 单相接地故障仿真第62-63页
    5.3 动态电压恢复器仿真模型第63-69页
        5.3.1 单相动态电压恢复器模型仿真第63-66页
        5.3.2 三相动态电压恢复器模型仿真第66-69页
    5.4 本章小结第69-70页
第六章 结论与展望第70-72页
    6.1 总结与结论第70页
    6.2 展望第70-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-77页
攻读硕士学位期间发表的论文第77-78页

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