中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
·选题的背景与意义 | 第11-12页 |
·电能质量问题 | 第12-18页 |
·电能质量的定义及其相关标准 | 第12-13页 |
·有关电能质量的一般分类 | 第13-17页 |
·电能质量的扰动种类 | 第13-16页 |
·电力负荷的分类 | 第16-17页 |
·电能质量问题的危害 | 第17-18页 |
·电能质量问题的解决手段 | 第18-21页 |
·用户电力技术(Custom Power)及其应用 | 第18-21页 |
·FRIENDS 技术 | 第21页 |
·统一电能质量控制器 UPQC的提出及其研究现状 | 第21-23页 |
·本文的主要工作 | 第23-24页 |
第二章 UPQC 主回路工作原理的研究 | 第24-36页 |
·引言 | 第24页 |
·UPQC 的主回路拓扑结构、工作原理及其多重电能质量调节功能 | 第24-27页 |
·经济实用型 UPQC 的拓扑结构 | 第27-28页 |
·三相四线制 UPQC 拓扑结构的确定 | 第28-29页 |
·两种典型的三相四线制 UPQC 的拓扑结构 | 第28-29页 |
·本文所采用的三相四线制 UPQC 主回路的技术方案 | 第29页 |
·UPQC 串联、并联单元配置的一般原则 | 第29-30页 |
·UPQC 串联、并联单元的有功需求问题 | 第30-31页 |
·采用有源功率因数校正技术的 UPQC 储能单元的工作机理及验证 | 第31-35页 |
·小结 | 第35-36页 |
第三章 UPQC 的电压、电流补偿信号快速直接检测方法研究 | 第36-47页 |
·引言 | 第36页 |
·几种典型电压、电流补偿信号检测方法的性能分析比较 | 第36-37页 |
·UPQC 的电压、电流补偿信号快速直接检测方法 | 第37-44页 |
·UPQC 串联单元的瞬时电压补偿量直接检测方法 | 第38-41页 |
·UPQC 并联单元的瞬时电流补偿量直接检测方法 | 第41-44页 |
·UPQC 的电压、电流补偿信号快速直接检测方法的验证 | 第44-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
第四章 基于 H∞优化控制理论的 UPQC 并联补偿单元控制方法的研究 | 第47-77页 |
·引言 | 第47页 |
·基于 H∞优化控制的模型匹配技术原理 | 第47-54页 |
·H∞ 控制理论概述 | 第47-49页 |
·H∞控制理论的产生、发展及应用 | 第47-49页 |
·H∞ 控制理论的实质 | 第49页 |
·H∞ 标准控制问题 | 第49-51页 |
·模型匹配问题化为 H∞标准控制问题 | 第51-53页 |
·基于 Riccati 方程的输出反馈解 | 第53-54页 |
·基于 H∞模型匹配技术的电流波形跟踪补偿控制新方法 | 第54-58页 |
·UPQC 并联补偿单元的数学模型 | 第55-56页 |
·理想模型 M 的状态空间表达式 | 第56-57页 |
·基于 H∞模型匹配技术的电流波形跟踪补偿控制新方法的实现 | 第57-58页 |
·电流波形跟踪补偿 H∞控制新方法在 UPQC 并联单元中的具体应用 | 第58-67页 |
·三次谐波的窄带滤波器的设计 | 第58-60页 |
·针对三次电流谐波的 H∞最优控制器的设计 | 第60-62页 |
·基于 H∞模型匹配技术的谐波电流跟踪补偿控制方法的验证 | 第62-65页 |
·基于 H∞模型匹配技术的无功电流跟踪补偿控制方法的验证 | 第65-67页 |
·基于 H∞模型匹配技术的电流跟踪控制方法与 PID 控制方法的比较 | 第67-69页 |
·控制器降阶的实现 | 第69-73页 |
·主导极点降阶法 | 第70-71页 |
·主导极点降阶法的具体应用 | 第71-73页 |
·UPQC 并联补偿单元闭环控制系统的稳定性 | 第73-76页 |
·小结 | 第76-77页 |
第五章 基于 H∞优化控制理论的 UPQC 串联补偿单元控制方法的研究 | 第77-93页 |
·引言 | 第77页 |
·基于 H∞模型匹配技术的电压波形跟踪补偿控制新方法 | 第77-80页 |
·UPQC 串联补偿单元的数学模型 | 第77-79页 |
·基于 H∞模型匹配技术的电压波形跟踪补偿控制新方法的实现 | 第79-80页 |
·电压波形跟踪补偿 H∞控制新方法在 UPQC 串联单元中的具体应用 | 第80-90页 |
·针对五次电压谐波的 H∞最优控制器的设计 | 第80-83页 |
·UPQC 串联补偿单元的 H∞ 控制器的降阶处理 | 第83-85页 |
·电压谐波跟踪补偿 H∞控制方法的验证 | 第85-87页 |
·电压下跌、电压上升跟踪补偿 H∞控制方法的验证 | 第87-90页 |
·UPQC 串联补偿单元闭环控制系统的稳定性 | 第90-92页 |
·小结 | 第92-93页 |
第六章 统一电能质量控制器 UPQC 的协调控制及其综合补偿效果 | 第93-106页 |
·引言 | 第93页 |
·UPQC 串联单元与并联单元之间的协调控制策略 | 第93-103页 |
·解决由外部配电线路造成串、并联单元耦合影响的技术方案 | 第94-101页 |
·解决 UPQC 的串联单元对并联单元影响的方法 | 第94-97页 |
·解决 UPQC 的并联单元对串联单元影响的方法 | 第97-101页 |
·消除由内部直流电容造成串、并联单元耦合影响的技术方案 | 第101-103页 |
·UPQC 的电压、电流补偿信号取样接线方式 | 第103-104页 |
·UPQC 综合的电压、电流跟踪补偿效果 | 第104-105页 |
·小结 | 第105-106页 |
第七章 ATSC 型快速动态无功补偿装置的研制与应用 | 第106-114页 |
·引言 | 第106页 |
·ATSC 型快速动态无功补偿装置的技术特点 | 第106-108页 |
·常规无功补偿装置存在的问题 | 第106-107页 |
·ATSC 型快速动态无功补偿装置的技术创新 | 第107-108页 |
·ATSC 型补偿装置主回路的原理与设计 | 第108-109页 |
·ATSC 型补偿装置控制电路的原理与设计 | 第109-110页 |
·ATSC 型快速动态无功补偿装置的试验结果及用户实际应用效果 | 第110-113页 |
·型式试验及用户现场实测结果 | 第111-112页 |
·ATSC 型快速动态无功补偿装置在用户中的应用效果 | 第112-113页 |
·小结 | 第113-114页 |
第八章 结论 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
附录 | 第125-133页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第133-135页 |
攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第135页 |