摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
·研究背景及意义 | 第8-10页 |
·无功功率和三相不平衡对配电网的影响 | 第8-10页 |
·电力系统无功补偿技术的发展 | 第10-11页 |
·传统型无功补偿装置 | 第10页 |
·静止无功补偿装置 | 第10-11页 |
·用于不平衡补偿的DSTATCOM的研究现状与发展趋势 | 第11-15页 |
·几种常见的DSTATCOM主电路 | 第11-12页 |
·配电网不平衡补偿的特点与要求 | 第12-13页 |
·几种逆变器主电路比较 | 第13-15页 |
·本论文的研究目的与内容 | 第15-16页 |
2 三相不平衡负荷的补偿原理 | 第16-28页 |
·不对称负荷补偿原理 | 第16-21页 |
·理想补偿网络 | 第16-17页 |
·基于对称分量法的不对称补偿原理 | 第17-20页 |
·功率平衡法求补偿电纳 | 第20-21页 |
·基于广义瞬时无功功率理论的补偿电纳算法 | 第21-26页 |
·三相瞬时无功功率理论 | 第21-23页 |
·基于dq变换的广义瞬时无功功率理论 | 第23-26页 |
a.abc坐标系与dq坐标系之间的变换关系 | 第23-24页 |
b.瞬时有功电流与广义瞬时无功电流 | 第24-25页 |
c.瞬时有功功率与广义瞬时无功功率 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-28页 |
3 DSTATCOM数学模型与谐波、无功电流检测方法的研究 | 第28-48页 |
·DSTATCOM的工作原理 | 第28-32页 |
·基于变压器隔离型逆变器的DSTATCOM数学模型 | 第32-35页 |
·谐波、无功电流的检测方法 | 第35-39页 |
·模拟滤波器法 | 第35页 |
·基于FRYZE传统功率理论的电流检测法 | 第35页 |
·基于快速傅立叶变换(FFT)的电流检测法 | 第35-36页 |
·自适应检测法 | 第36页 |
·基于人工神经网络的自适应电流检测方法 | 第36-37页 |
·基于瞬时无功功率理论的谐波电流检测法 | 第37-39页 |
·基于对称分量法的补偿电流计算 | 第39-46页 |
·传统对称分量法 | 第40-41页 |
·改进瞬时对称分量法 | 第41-43页 |
·基于改进瞬时对称分量法的电流检测 | 第43-45页 |
·电流检测原理图 | 第45页 |
·仿真分析 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
4 DSTATCOM控制策略的研究 | 第48-60页 |
·无功电流控制 | 第48-51页 |
·电流间接控制 | 第48-50页 |
a.单δ控制 | 第49-50页 |
b.δ与θ共同控制 | 第50页 |
·电流直接控制 | 第50-51页 |
·瞬时电流分相控制 | 第51-52页 |
·载波移相SPWM调制技术 | 第52-53页 |
·多电平多层叠加技术 | 第52页 |
·多电平逆变器的PWM调制技术 | 第52-53页 |
·载波移相SPWM(CPS-SPWM)调制技术 | 第53-58页 |
·CPS-SPWM的概念 | 第53页 |
·双极性CPS-SPWM调制 | 第53-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
5 变压器隔离型DSTATCOM对负荷不平衡补偿的仿真研究 | 第60-66页 |
·仿真分析 | 第60-65页 |
·不对称阻性负载 | 第61-62页 |
·不对称感性负载 | 第62-63页 |
·非线性负载 | 第63-64页 |
·负荷突变 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
6 总结与展望 | 第66-68页 |
·本论文的主要成果 | 第66页 |
·进一步工作设想 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
附录 | 第73-74页 |
1. 论文发表情况 | 第73-74页 |
2. 附图 | 第74页 |