致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
1 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题背景与研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 目前存在的问题 | 第12-13页 |
1.4 研究内容与工作安排 | 第13-14页 |
2 母线柔性倒闸的引出及工作原理 | 第14-25页 |
2.1 柔性倒闸调节器的引出 | 第14-18页 |
2.1.1 倒闸调节的基本原理 | 第14-16页 |
2.1.2 刚性倒闸过程中短路电流的分析 | 第16-18页 |
2.2 柔性倒闸调节工作原理 | 第18-21页 |
2.2.1 同步串联补偿器原理 | 第18-19页 |
2.2.2 柔性倒闸调节器的工作原理 | 第19-21页 |
2.3 柔性倒闸调节器的调节方式 | 第21-24页 |
2.3.1 柔性倒闸调节器的输出电压向量 | 第21-22页 |
2.3.2 柔性倒闸调节器最大调节量 | 第22-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
3 柔性倒闸调节器的拓扑结构及其控制策略 | 第25-43页 |
3.1 柔性倒闸调节器的理论基础 | 第25-28页 |
3.1.1 倒闸调节器在(d,q)坐标系下的坐标变换 | 第25-26页 |
3.1.2 倒闸调节器在(α,β)坐标系下的坐标变换 | 第26-28页 |
3.2 柔性倒闸调节器的拓扑结构及数学模型 | 第28-30页 |
3.2.1 柔性倒闸调节器的拓扑结构 | 第28-29页 |
3.2.2 柔性倒闸调节器的数学模型 | 第29-30页 |
3.3 空间矢量脉宽调制的基本原理以及实现 | 第30-36页 |
3.3.1 SVPWM基本控制原理 | 第31-34页 |
3.3.2 SVPWM矢量扇区及作用时间的确定 | 第34-36页 |
3.4 倒闸调节器的控制策略 | 第36-40页 |
3.4.1 电流前馈解耦 | 第36-37页 |
3.4.2 基于PI控制器的双闭环控制策略 | 第37-40页 |
3.5 锁相环设计 | 第40-42页 |
3.5.1 锁相环的基本原理 | 第40-41页 |
3.5.2 基于 (d, q)坐标系下三相软件锁相环设计 | 第41-42页 |
3.6 本章小节 | 第42-43页 |
4 柔性倒闸调节器的研制 | 第43-54页 |
4.1 柔性倒闸调节器硬件电路设计 | 第43-52页 |
4.1.1 主控制器最小系统电路 | 第43-45页 |
4.1.2 电压电流互感器的选择及调理电路 | 第45-47页 |
4.1.3 AD采集电路 | 第47页 |
4.1.4 相位检测电路 | 第47-48页 |
4.1.5 IGBT驱动电路 | 第48-49页 |
4.1.6 过流保护电路 | 第49-50页 |
4.1.7 触摸屏及通讯电路 | 第50页 |
4.1.8 声光提示电路 | 第50-51页 |
4.1.9 电源电路 | 第51-52页 |
4.2 柔性倒闸调节器软件设计 | 第52-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-54页 |
5 实验验证 | 第54-57页 |
5.1 实验模拟 | 第54页 |
5.2 实验验证 | 第54-56页 |
5.3 本章小结 | 第56-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
作者简历 | 第61-62页 |
学位论文数据集 | 第62-63页 |