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配电网混杂无功补偿器的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 无功功率产生的原因及危害第10-11页
        1.1.1 无功功率产生的原因第10页
        1.1.2 无功功率的影响第10-11页
    1.2 电压波动或闪变的来源及影响第11-12页
        1.2.1 电压波动或闪变的来源第11页
        1.2.2 电压波动或闪变的危害第11-12页
    1.3 无功补偿和抑制电压波动或闪变的必要性及意义第12-13页
        1.3.1 无功补偿的意义第12页
        1.3.2 抑制电压波动或闪变的意义第12-13页
    1.4 无功补偿的研究现状第13-15页
    1.5 本文所做的主要工作第15-16页
第2章 TSC 与 DSTATCOM 独立运行分析第16-33页
    2.1 无功补偿的基本原理第16-17页
    2.2 无功电流检测技术第17-21页
        2.2.1 基于 p-q 理论的无功电流检测方法第18-19页
        2.2.2 基于 dq 变换的无功电流检测方法第19-20页
        2.2.3 基于i_d-i_q的无功电流检测仿真第20-21页
    2.3 晶闸管投切电容器(TSC)第21-23页
        2.3.1 TSC 基本工作原理第21-22页
        2.3.2 投入时刻的选取第22-23页
        2.3.3 TSC 仿真分析第23页
    2.4 配电网静止同步补偿器(DSTATCOM)第23-32页
        2.4.1 DSTATCOM基本原理第24-26页
        2.4.2 DSTATCOM的时域数学模型第26-28页
        2.4.3 DSTATCOM 基本控制策略第28-30页
        2.4.4 仿真研究第30-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 配电网HVC及其控制方法的研究第33-51页
    3.1 HVC的基本结构、电气模型及工作原理第33-35页
        3.1.1 HVC 的基本结构及电气模型第33-34页
        3.1.2 HVC 的基本工作原理第34-35页
    3.2 HVC 中 TSC 与系统谐波电流放大现象分析第35-39页
        3.2.1 TSC 分组投切过程中造成谐波放大的机理第35-37页
        3.2.2 抑制 TSC 分组投切过程中造成谐波放大的措施第37-39页
    3.3 HVC 补偿无功量与电网电压和功率因数关系分析第39-41页
    3.4 HVC 控制方法的研究第41-46页
        3.4.1 HVC 整体控制策略第41-43页
        3.4.2 HVC 电流控制模式第43页
        3.4.3 HVC 电压控制模式第43-46页
    3.5 仿真研究第46-49页
    3.6 本章小结第49-51页
第4章 配电网 HVC 装置的研制第51-65页
    4.1 HVC 装置总体构成第51-53页
    4.2 HVC 实验装置的参数设计第53-55页
        4.2.1 TSC 参数设计第53页
        4.2.2 DSTATCOM 参数的设计第53-55页
    4.3 控制系统的设计第55-62页
        4.3.1 DSP 数字控制系统硬件设计第55-59页
        4.3.2 DSP 数字控制系统软件设计第59-62页
    4.4 HVC 系统实验结果分析第62-64页
        4.4.1 HVC 电流控制实验第62-63页
        4.4.2 HVC 电压控制实验第63-64页
    4.5 本章小结第64-65页
总结和展望第65-67页
参考文献第67-71页
附录 A 攻读学位期间获得的研究成果第71-72页
致谢第72页

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