基于直接控制的统一电能质量调节器关键控制策略研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-43页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第13-14页 |
1.2 统一电能质量调节器基本拓扑结构 | 第14-17页 |
1.3 统一电能质量调节器国内外研究现状 | 第17-37页 |
1.3.1 UPQC应用的研究现状 | 第17-23页 |
1.3.2 UPQC拓扑结构的研究现状 | 第23-29页 |
1.3.3 UPQC控制策略的研究现状 | 第29-33页 |
1.3.4 电能质量控制方法研究现状 | 第33-37页 |
1.4 统一电能质量调节器的关键控制策略 | 第37-40页 |
1.4.1 基波正序分量检测和锁相控制策略 | 第37-38页 |
1.4.2 电网电流波形质量控制策略 | 第38-39页 |
1.4.3 负载电压波形质量控制策略 | 第39-40页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第40-43页 |
第2章 不同工况下UPQC功率流分析 | 第43-73页 |
2.1 引言 | 第43页 |
2.2 UPQC电路拓扑及功能介绍 | 第43-45页 |
2.3 UPQC运行原理及功率流分析 | 第45-62页 |
2.3.1 电网电压波动状态下功率流分析 | 第45-51页 |
2.3.2 非线性负载状态下功率流分析 | 第51-52页 |
2.3.3 不平衡负载状态下功率流分析 | 第52-57页 |
2.3.4 仿真验证 | 第57-62页 |
2.4 UPQC四象限运行机理分析 | 第62-72页 |
2.4.1 四象限运行机理分析 | 第63-68页 |
2.4.2 运行区域 | 第68-69页 |
2.4.3 仿真验证 | 第69-72页 |
2.5 本章小结 | 第72-73页 |
第3章 基波正序分量检测及锁相环策略 | 第73-100页 |
3.1 引言 | 第73-74页 |
3.2 基波正序分量检测策略 | 第74-84页 |
3.2.1 传统SOGI | 第74-76页 |
3.2.2 改进Ⅰ型SOGI | 第76-77页 |
3.2.3 改进Ⅱ型SOGI | 第77-79页 |
3.2.4 MSTOGI及正序分量检测 | 第79-84页 |
3.3 基于MSTOGI的锁相环策略 | 第84-88页 |
3.3.1 锁相原理 | 第85-87页 |
3.3.2 新型MSTOGI锁相方法 | 第87-88页 |
3.4 仿真与实验验证 | 第88-98页 |
3.4.1 仿真验证 | 第88-93页 |
3.4.2 实验验证 | 第93-98页 |
3.5 本章小结 | 第98-100页 |
第4章 UPQC串并联变换器电能质量先进控制策略 | 第100-136页 |
4.1 引言 | 第100-102页 |
4.2 基于MCA的电网电流质量控制策略 | 第102-116页 |
4.2.1 串联变换器数学模型 | 第102-107页 |
4.2.2 基于MCA的控制策略 | 第107-116页 |
4.3 基于PIR的负载电压质量控制策略 | 第116-131页 |
4.3.1 并联变换器数学模型 | 第117-119页 |
4.3.2 不平衡和非线性负载特性分析 | 第119-122页 |
4.3.3 基于PIR的控制策略 | 第122-131页 |
4.4 仿真验证 | 第131-134页 |
4.4.1 MCA算法仿真验证 | 第131-132页 |
4.4.2 均压控制仿真验证 | 第132-133页 |
4.4.3 PIR控制仿真验证 | 第133-134页 |
4.5 本章小结 | 第134-136页 |
第5章 UPQC实验研究与分析 | 第136-153页 |
5.1 引言 | 第136页 |
5.2 UPQC实验平台 | 第136-138页 |
5.3 UPQC实验研究 | 第138-152页 |
5.3.1 MCA对比实验 | 第138-141页 |
5.3.2 功率流实验 | 第141-145页 |
5.3.3 不平衡负载实验 | 第145-147页 |
5.3.4 非线性负载实验 | 第147-150页 |
5.3.5 突加突减负载实验 | 第150-152页 |
5.4 本章小结 | 第152-153页 |
结论 | 第153-155页 |
参考文献 | 第155-171页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第171-173页 |
致谢 | 第173页 |