H桥级联型静止无功发生器SVG的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
·课题背景和研究意义 | 第9页 |
·无功功率的产生及危害 | 第9-10页 |
·无功补偿装置发展历程 | 第10-12页 |
·SVG 在国内外研究现状 | 第12-13页 |
·本文主要研究内容 | 第13-14页 |
第2章 SVG 主电路结构及调制方法 | 第14-21页 |
·SVG 的基本结构和工作原理 | 第14-17页 |
·SVG 的主电路基本结构 | 第14-15页 |
·SVG 的基本工作原理 | 第15-17页 |
·H 桥级联型 SVG 主电路拓扑结构分析 | 第17-19页 |
·H 桥功率单元工作原理 | 第17-18页 |
·H 桥级联 SVG 星形接法与三角形接法 | 第18-19页 |
·级联 SVG 调制策略 | 第19-20页 |
·CPS-SPWM 理论介绍 | 第19-20页 |
·H 桥级联 SVG 的 CPS-SPWM 调制 | 第20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第3章 级联 SVG 电流检测方法与控制研究 | 第21-38页 |
·基于瞬时无功功率的电流检测法 | 第21-24页 |
·瞬时无功功率理论 | 第21-23页 |
·无功电流检测 | 第23-24页 |
·级联 H 桥 SVG 数学模型 | 第24-26页 |
·电网平衡时 SVG 系统控制策略 | 第26-30页 |
·电网不平衡时 SVG 控制策略 | 第30-34页 |
·不平衡时正负序分量检测 | 第30-33页 |
·不平衡时对无功和负序的补偿策略 | 第33-34页 |
·直流侧电容电压控制 | 第34-37页 |
·直流侧电压不平衡原因 | 第35页 |
·直流侧电压分层控制 | 第35-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第4章 控制系统的仿真与验证 | 第38-49页 |
·SVG 仿真模型的建立 | 第38-44页 |
·电流检测及指令电流生成模块 | 第39-40页 |
·前馈解耦控制模块 | 第40-41页 |
·直流侧电压平衡控制模块 | 第41-42页 |
·PWM 波产生模块 | 第42-43页 |
·正负序分离模块 | 第43页 |
·H 桥级联 SVG 主电路模块 | 第43-44页 |
·仿真结果分析 | 第44-48页 |
·电网对称情况下 | 第44-46页 |
·电网不对称情况下 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第5章 系统设计与实验平台搭建 | 第49-62页 |
·H 桥级联 SVG 系统整体结构 | 第49页 |
·系统硬件设计 | 第49-56页 |
·主回路参数设计 | 第50-52页 |
·信号采集模块 | 第52-54页 |
·AD 芯片的选择 | 第54页 |
·驱动电路设计 | 第54-55页 |
·过流保护电路 | 第55-56页 |
·系统软件设计 | 第56-59页 |
·主程序设计 | 第56-57页 |
·中断子程序设计 | 第57-59页 |
·低压小功率的无功补偿实验及分析 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
发表的学术论文 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |