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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

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