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低压静止无功发生器的研究与设计

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第9-15页
    1.1 课题背景及研究意义第9页
    1.2 无功补偿装置的几个发展阶段第9-13页
    1.3 国内外发展现状第13页
    1.4 论文的主要研究内容第13-15页
2 静止无功发生器的原理第15-23页
    2.1 SVG主电路的基本结构第15-16页
    2.2 静止无功发生器的补偿原理第16-19页
    2.3 主电路数学建模第19-22页
    2.4 本章小结第22-23页
3 无功功率理论及电流检测算法第23-36页
    3.1 传统无功功率理论第23-26页
        3.1.1 正弦电路无功功率理论第23-24页
        3.1.2 非正弦电路无功功率理论第24-26页
    3.2 瞬时无功功率理论第26-28页
        3.2.1 基于αβ坐标系变换第26-27页
        3.2.2 基于dq0坐标系变换第27-28页
    3.3 无功检测方法概述第28-30页
    3.4 神经网络电流检测法第30-35页
        3.4.1 神经网络概述第30-31页
        3.4.2 RBF神经网络结构第31-32页
        3.4.3 RBF神经网络学习算法第32-35页
        3.4.4 RBF神经网络检测方法实现第35页
    3.5 本章小结第35-36页
4 控制策略研究第36-45页
    4.1 电流间接控制第36-38页
    4.2 电流直接控制第38-41页
    4.3 基于PR的调节器设计第41-44页
    4.4 本章小结第44-45页
5 系统软硬件设计第45-56页
    5.1 系统硬件总体方案第45-52页
        5.1.1 整体框图第45-46页
        5.1.2 逆变部分与整流部分设计第46-47页
        5.1.3 直流侧电容与交流侧电抗设计第47-48页
        5.1.4 采样检测电路第48-50页
        5.1.5 DSP芯片简介第50页
        5.1.6 IGBT驱动电路第50-51页
        5.1.7 电源电路第51-52页
    5.2 系统软件方案第52-55页
        5.2.1 主程序第52页
        5.2.2 系统初始化模块第52-53页
        5.2.3 A/D采集模块第53页
        5.2.4 过零检测模块第53-55页
        5.2.5 保护模块第55页
    5.3 本章小结第55-56页
6 系统仿真及结果第56-66页
    6.1 仿真软件简介第56页
    6.2 系统总体设计方案第56-61页
        6.2.1 电源负载模块第56-57页
        6.2.2 主电路模块第57-58页
        6.2.3 电流检测模块第58-59页
        6.2.4 控制电路模块第59-61页
        6.2.5 整体仿真模块第61页
    6.3 仿真结果分析第61-65页
    6.4 本章小结第65-66页
7 结论第66-67页
参考文献第67-70页
致谢第70页

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