本文创新点 | 第5-9页 |
摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
1 绪论 | 第13-41页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第13-15页 |
1.2 牵引供电系统电能质量问题 | 第15-27页 |
1.2.1 无功和谐波问题 | 第15-18页 |
1.2.2 负序问题 | 第18-26页 |
1.2.3 牵引供电系统电能质量问题的危害 | 第26-27页 |
1.3 牵引供电系统电能质量治理研究现状 | 第27-37页 |
1.3.1 牵引变电所外治理 | 第27-28页 |
1.3.2 牵引变电所内治理 | 第28-34页 |
1.3.3 国内外牵引供电系统电能质量补偿工程实例 | 第34-37页 |
1.4 同相牵引供电系统 | 第37-39页 |
1.4.1 同相牵引供电系统研究意义 | 第37-38页 |
1.4.2 同相牵引供电系统研究现状 | 第38-39页 |
1.5 论文主要工作和各章节安排 | 第39-41页 |
2 基于RPC的电磁混合型电能质量补偿系统 | 第41-63页 |
2.1 电磁混合型电能质量补偿系统(EMHCS)拓扑结构和模型 | 第41-44页 |
2.1.1 EMHCS拓扑结构 | 第41-42页 |
2.1.2 EMHCS基波域电气模型 | 第42-43页 |
2.1.3 EMHCS谐波域电气模型 | 第43-44页 |
2.2 EMHCS工作原理及特性分析 | 第44-53页 |
2.2.1 工作原理分析 | 第44-48页 |
2.2.2 容量计算与成本分析 | 第48-49页 |
2.2.3 一定补偿裕度下的容量优化 | 第49-50页 |
2.2.4 谐振特性分析 | 第50-53页 |
2.3 EMHCS控制系统 | 第53-55页 |
2.4 仿真和实验 | 第55-62页 |
2.4.1 仿真结果 | 第55-60页 |
2.4.2 实验结果 | 第60-62页 |
2.5 本章小结 | 第62-63页 |
3 基于HPQC的电磁混合型电能质量补偿系统 | 第63-91页 |
3.1 HPQC工作原理及其不足 | 第63-69页 |
3.1.1 HPQC工作原理 | 第63-66页 |
3.1.2 HPQC存在的不足 | 第66-69页 |
3.2 混合电磁电能质量补偿器(HEMPQC)工作原理 | 第69-71页 |
3.3 HEMPQC参数设计和特性分析 | 第71-77页 |
3.3.1 耦合支路阻抗参数设计 | 第71-75页 |
3.3.2 谐波抑制分析 | 第75页 |
3.3.3 谐振特性分析 | 第75-77页 |
3.4 HEMPQC控制系统 | 第77-80页 |
3.5 仿真与实验 | 第80-90页 |
3.5.1 仿真结果 | 第80-87页 |
3.5.2 实验结果 | 第87-90页 |
3.6 本章小结 | 第90-91页 |
4 基于改进型HPQC的电能质量补偿系统 | 第91-105页 |
4.1 改进型HPQC补偿原理和参数选择 | 第91-96页 |
4.1.1 改进型HPQC补偿原理 | 第91-92页 |
4.1.2 改进型HPQC参数选择 | 第92-94页 |
4.1.3 参数计算实例 | 第94-96页 |
4.2 改进型HPQC控制系统 | 第96-98页 |
4.3 仿真和实验结果 | 第98-103页 |
4.3.1 仿真结果 | 第98-101页 |
4.3.2 实验结果 | 第101-103页 |
4.4 本章小结 | 第103-105页 |
5 主电路参数设计方法与三种补偿方式的比较 | 第105-123页 |
5.1 背靠背变流器主电路参数设计 | 第105-109页 |
5.1.1 降压变压器参数设计 | 第105-106页 |
5.1.2 交流侧电感参数设计 | 第106-108页 |
5.1.3 直流侧电容参数设计 | 第108-109页 |
5.2 实验平台研制 | 第109-118页 |
5.2.1 实验平台整体构成 | 第109-110页 |
5.2.2 控制系统硬件设计 | 第110-115页 |
5.2.3 控制系统软件设计 | 第115-118页 |
5.3 三种补偿方式比较 | 第118-122页 |
5.3.1 有源补偿容量比较 | 第118-120页 |
5.3.2 再生工况 | 第120-122页 |
5.4 本章小结 | 第122-123页 |
6 总结与展望 | 第123-125页 |
参考文献 | 第125-133页 |
攻博期间发表的与学位论文相关的科研成果 | 第133-135页 |
致谢 | 第135页 |