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时间:2019-05-15
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1、硕十学位论文目录目录.⋯⋯⋯⋯.......⋯⋯⋯..⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯....I摘要...⋯..⋯..⋯.⋯.....⋯⋯⋯..⋯.⋯⋯⋯⋯...⋯..1ABSTRACT...........................................................1I插图索引..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯.⋯...⋯⋯⋯⋯⋯..I
2、I附表索引⋯⋯..⋯..⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯.......⋯..⋯⋯.V第1章绪论⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯.⋯⋯.⋯⋯.⋯⋯⋯⋯.11.1研究的背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..11.2电压跌落⋯⋯
3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.21.2.1电压跌落的概念⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21.2.2电压跌落产生的原因⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..21.2.3电压跌落的危害⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31.2.4电压跌落的抑制措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..41.3动态电压恢复器的结构和原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.51.4DVR国内外研究概况及发展方向⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..61.5本文的主要工作及内容安排⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9第2章电压跌落的检测方法研究⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯102.1电压跌落特征量检测算法的分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4、.102.1.1有效值计算方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..102.1.2基波分量法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯112.1.3缺损电压法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯112.1.4基波正序分解方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯122.1.5小波变换法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯122.2三相平衡系统中的电压跌落检测⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.132.2.1基于瞬时无功功率理论的dqO变换法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..132.3三相不平衡系统中的电压跌落检测⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..152.4单相电压DQ变换方法分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯162.4.1基于虚拟
5、三相的dq变换法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..162.4.2仅B—dq变换单相检测法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..18‘:J一动态电压恢复器电压跌落检测和控制策略研究2.4.3基于求导的0【p—dq变换单相检测法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.202.5本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22第3章形态滤波器在电压跌落检测中的应用研究.⋯..⋯⋯⋯.....⋯.233.1数学形态滤波器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯233.1.1数学形态学的基本变换⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..243.1.2形态学基本变换的性质⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..263.1.3形态滤波器的设计
6、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯263.1.4仿真实验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..293.2软件锁相技术研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.3l3.2.1基于模拟电路的过零比较方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..313.2.2基于瞬时无功理论的软件锁相环(SPLL)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯323.2.3基于形态滤波器的单相锁相环⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..383.3本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯40第4章动态电压恢复器的控制策略及仿真研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..414.1DVR系统模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..414.2DVR前馈控制原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
7、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.424.3DVR反馈控制原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.464.4复合控制策略⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..484.5仿真实验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯514.6本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯54结论与展望⋯⋯⋯....⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯.55结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..55展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..55参考文献⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯.⋯....⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.57致谢⋯..⋯....⋯.⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..61附录A攻读学位期间所发表的学术
8、论文目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯62硕+学何论文摘要随着科学技术的发展,大量敏感性用电设备投入应用,这些设备对供电质量要求高,使得电压跌落已经成为电能质量中的一个显著问题。动态电压恢复器(DynamicVoltageRestorer,简称DVR)被认为是目前解决这一问题最有效的方式,而且对于电压谐波和三相不平衡等稳态电能质量问题也可以起到补偿作用。在DVR的整个工作过程中,电压跌落的检测、锁相和控制部分都是非常重要的部分。本文将着重对其进行研究。本文首先对目前常用的电压跌落检测方法进行研究分析,着重对基于瞬时无功功率理论的却0变换法及其各种改进方法进行深入研究,分
9、析它们各自的优缺点以及适用的范围,并对部分方法进行仿
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