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新型无功补偿技术及其在分布式发电系统中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 课题背景和意义第9-11页
        1.1.1 课题背景第9-10页
        1.1.2 课题意义第10-11页
    1.2 无功补偿的背景和国内外研究现状第11-18页
        1.2.1 串联无功补偿技术第11-14页
        1.2.2 并联无功补偿技术第14-18页
    1.3 本论文的任务以及章节安排第18-19页
第2章 基于MERS的无功补偿技术第19-33页
    2.1 MERS的基本概念及发展历程第19-20页
    2.2 MERS无功补偿的结构拓扑组第20-24页
        2.2.1 全桥型MERS第20-21页
        2.2.2 半桥型MERS第21-22页
        2.2.3 单开关型MERS第22-23页
        2.2.4 各种MERS结构的比较第23-24页
    2.3 SVC-MERS的基本原理第24-25页
    2.4 SVC-MERS的工作模式第25-30页
        2.4.1 平衡模式第25-26页
        2.4.2 不连续模式第26-28页
        2.4.3 直流偏置旁路模式第28-29页
        2.4.4 SVC-MERS的无功功率补偿特性分析第29-30页
    2.5 和现有其他无功补偿技术的比较第30-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第3章 SVC-MERS工作特性分析及优化控制第33-46页
    3.1 单相SVC-MERS的数学模型第33-35页
    3.2 三相系统中星形连接的SVC-MERS的工作特性第35-38页
        3.2.1 SVC-MERS的X_L/X_C参数第35-36页
        3.2.2 星形连接SVC-MERS的控制参数V_(Cmin)和γ第36-37页
        3.2.3 用以减小谐波的优化控制策略第37-38页
    3.3 三相系统中三角形连接的SVC-MERS的工作特性第38-42页
        3.3.1 三相系统中SVC-MERS线电流的数学模型第38-40页
        3.3.2 三角形连接的SVC-MERS的控制参数V_(Cmin)和γ第40-41页
        3.3.3 用以减小谐波的优化控制策略第41-42页
    3.4 仿真分析第42-45页
        3.4.1 三相系统中星形连接的SVC-MERS仿真分析第42-44页
        3.4.2 三相系统中三角形连接的SVC-MERS仿真分析第44-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第4章 SVC-MERS在分布式发电系统中的应用研究第46-67页
    4.1 分布式发电系统第46-47页
    4.2 异步发电机的自励发电原理第47-51页
        4.2.1 异步发电机的两种工作状态第47页
        4.2.2 异步发电机自励建压过程第47-49页
        4.2.3 自励式异步发电机建压的必要条件第49-51页
    4.3 异步发电机的电压稳定性研究第51-57页
        4.3.1 异步发电机的等效电路第51-55页
        4.3.2 电容值的确定第55页
        4.3.3 负载和电容对异步发电机端电压的影响第55-57页
    4.4 基于SVC-MERS的异步发电机系统的电压控制方法第57-61页
        4.4.1 三相平衡负载条件下的稳压控制方法第57-60页
        4.4.2 不平衡负载条件下的稳压控制方法第60-61页
    4.5 仿真分析第61-66页
        4.5.1 PSIM软件简介第61-62页
        4.5.2 基于SVC-MERS的异步发电机系统仿真研究第62-66页
    4.6 本章小结第66-67页
第5章 硬件和软件设计第67-77页
    5.1 SVC-MERS的硬件设计第67-71页
    5.2 SVC-MERS的软件设计第71-72页
    5.3 实验第72-76页
    5.4 本章小结第76-77页
总结与展望第77-79页
参考文献第79-83页
附录A 攻读学位期间获得的研究成果第83-84页
致谢第84页

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