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电压凹陷特征量实时检测和动态电压恢复器补偿方法的研究

1 绪论第1-18页
 1.1 选题背景和研究意义第9-11页
 1.2 国内外发展动态第11-15页
 1.3 本文所做的工作和计划以后进行的工作第15-18页
2 电压凹陷和动态电压恢复器的介绍第18-37页
 2.1 电压凹陷的介绍第18-28页
  2.1.1 电压凹陷的分类第18-22页
   2.1.1.1 按照起因划分第18-20页
   2.1.1.2 对故障引起的电压凹陷的进一步分类第20-22页
  2.1.2 电压凹陷对用电设备的危害第22页
  2.1.3 现有的电气设备对电压凹陷耐受能力的规定第22-24页
  2.1.4 电压凹陷的检测方法第24-27页
   2.1.4.1 传统的检测方法第24-25页
   2.1.4.2 实时检测方法第25-27页
  2.1.5 电压凹陷的抑制措施第27-28页
 2.2 动态电压恢复器装置(DVR)第28-37页
  2.2.1 动态电压恢复器装置的结构第29-31页
   2.2.1.1 储能装置第29-30页
   2.2.1.2 PWM逆变器第30页
   2.2.1.3 滤波器第30页
   2.2.1.4 串联注入变压器第30-31页
  2.2.2 DVR的补偿方法第31-37页
   2.2.2.1 缺损电压补偿法第31-32页
   2.2.2.2 同相补偿法第32-33页
   2.2.2.3 最小有功功率法第33-37页
3 电压凹陷特征量的改进实时检测方法第37-45页
 3.1 αβ-dq变换单相检测原理第37页
 3.2 改进的αβ-dq变换检测原理第37-39页
 3.3 算例分析第39-44页
  3.3.1 凹陷电压无畸变时第40-42页
  3.3.2 凹陷电压有畸变时第42-43页
  3.3.3 电压有高频振荡时第43-44页
 3.4 结论第44-45页
4 DVR的改进最小有功功率补偿第45-55页
 4.1 P_(DVR)-α曲线第45-46页
 4.2 改进最小有功功率补偿法的原理第46-48页
 4.3 考虑DVR注入电压限值的改进最小能量补偿第48-49页
 4.4 实例分析第49-53页
 4.5 结论第53-55页
5 DVR的最小视在功率补偿第55-68页
 5.1 DVR的最小视在功率补偿方式的原理第55-56页
 5.2 采用最小视在功率补偿时DVR的有功功率和无功功率都大于零第56-57页
 5.3 采用方式4补偿时|α|比采用方式3补偿时小的情况第57页
 5.4 采用方式3和方式4时DVR输出的功率比较第57-60页
 5.5 方式4能减小DVR的注入电压幅值第60-61页
 5.6 实例分析第61-67页
 5.7 结论第67-68页
6 对DVR功率补偿方法的深入研究和凹陷特征量定义新方法的提出及新的检测控制方法的提出第68-84页
 6.1 D和凹陷电压正序分量之间的关系第68-70页
 6.2 从三相不对称系统的功率表达式来研究DVR的最小有功功率补偿和最小视在功率补偿及三相凹陷电压特征量新定义的提出第70-74页
 6.3 新的凹陷电压序分量检测方法和控制框图的提出第74-79页
  6.3.1 三相凹陷电压正序分量新检测算法的得出第75-77页
  6.3.2 三相凹陷电压负序分量新检测算法的得出第77-78页
  6.3.3 有零序分量时的新检测方法第78-79页
 6.4 减小最小视在功率补偿时DVR的注入电压和有功功率第79页
 6.5 实例分析第79-83页
 6.6 结论第83-84页
7 负载三相不对称时的各种补偿方法第84-88页
 7.1 最小有功功率补偿第86页
 7.2 最小视在功率补偿第86页
 7.3 同相补偿第86-87页
 7.4 结论第87-88页
8 结论第88-90页
致谢第90-91页
参考文献第91-96页
作者在攻读硕士学位期间发表的论文第96-97页
声明第97页

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