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基于PWM控制的多模式电压暂升暂降发生装置的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1. 绪论第9-15页
    1.1 课题背景及意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-13页
        1.2.1 主回路并联阻抗第10页
        1.2.2 输出侧变压器匝数变换第10-11页
        1.2.3 同步发电机传动方式第11页
        1.2.4 基于电力电子变换的方法第11-13页
    1.3 VSSG技术指标第13-14页
        1.3.1 VSSG技术创新点第13-14页
    1.4 本文的主要工作第14-15页
2. 电网故障简述及其传播规律第15-29页
    2.1 电压暂升/暂降的起因第15-16页
    2.2 电压暂升/暂降的定义及其特征量第16-17页
    2.3 电网故障的传播规律第17-28页
        2.3.1 水平传播第17-21页
        2.3.2 垂直传播第21-27页
        2.3.3 其他因素影响第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
3. VSSG主回路设计与数学模型建立第29-45页
    3.1 基于电力电子变换形式的方案实例第29-34页
        3.1.1 基于单相H桥逆变电路的设计方案第29-30页
        3.1.2 背靠背式VSG设计方案第30-34页
    3.2 传统三相桥式逆变电路的耦合问题第34-36页
    3.3 本文提出的方案第36-37页
    3.4 VSSG数学模型第37-40页
    3.5 VSSG滤波器设计第40-41页
    3.6 直流母线分裂电容电压偏差问题第41-44页
        3.6.1 理想电容分析第41-42页
        3.6.2 实际电容分析第42-44页
    3.7 本章小结第44-45页
4. VSSG控制策略及其仿真第45-60页
    4.1 控制器设计第45-46页
    4.2 控制策略研究第46-55页
        4.2.1 电压外环电流内环控制策略研究第47-53页
        4.2.2 直流电容电压偏差控制策略研究第53-55页
    4.3 仿真验证及其结果分析第55-59页
    4.4 本章小结第59-60页
5. 实验系统设计与测试第60-70页
    5.1 实验系统设计第60-65页
        5.1.1 硬件电路设计第60-64页
        5.1.2 控制器设计第64页
        5.1.3 工控机监控系统设计第64-65页
    5.2 VSSG测试结果与分析第65-69页
    5.3 本章小结第69-70页
6. 结论和建议第70-72页
    6.1 工作总结第70-71页
    6.2 工作展望第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-76页
附录一第76-77页
附录二第77-78页

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