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低压静止无功发生器的设计与实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题的研究意义第10-14页
        1.1.1 无功功率的定义第10-12页
        1.1.2 无功功率的物理意义第12-13页
        1.1.3 无功功率的影响第13-14页
    1.2 无功补偿技术的发展第14-16页
        1.2.1 传统的补偿装置第14-15页
        1.2.2 静止无功发生器的研究第15-16页
    1.3 本文研究的主要内容第16-17页
    1.4 本章小结第17-18页
第2章 SVG的理论基础第18-35页
    2.1 SVG的结构和原理第18-20页
    2.2 SVG主电路的数学模型第20-23页
    2.3 SVG的工作特性第23页
    2.4 SVG的控制方式第23-28页
        2.4.1 间接电流控制第24-25页
        2.4.2 直接电流控制第25-28页
    2.5 无功电流检测方法第28-32页
        2.5.1 无功电流的检测方法概述第28-29页
        2.5.2 基于瞬时无功功率理论的无功电流检测第29-32页
    2.6 空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术第32-34页
    2.7 本章小结第34-35页
第3章 SVG系统的仿真第35-44页
    3.1 MATLAB/Simulink软件简介第35-36页
    3.2 系统仿真的构建第36-38页
        3.2.1 系统仿真结构图第36-37页
        3.2.2 电流检测及坐标变换第37页
        3.2.3 SVPWM信号产生模块第37-38页
        3.2.4 负载模块第38页
    3.3 仿真结果第38-43页
        3.3.1 静态仿真分析第38-42页
        3.3.2 动态仿真分析第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 SVG系统的硬件设计第44-54页
    4.1 SVG整体结构第44页
    4.2 主电路的设计第44-46页
        4.2.1 IGBT的选取第45页
        4.2.2 直流侧电容的选取第45-46页
        4.2.3 连接电抗器的选取第46页
    4.3 IGBT的驱动第46-48页
    4.4 信号采样与调理模块第48-51页
        4.4.1 交流电流采样调理电路第48-49页
        4.4.2 交流电压采样调理电路第49-50页
        4.4.3 直流电压采样调理电路第50页
        4.4.4 电压频率捕获电路第50-51页
    4.5 电源模块第51-53页
    4.6 控制器第53页
    4.7 本章小结第53-54页
第5章 SVG系统的软件设计第54-61页
    5.1 CCS开发环境简介第54页
    5.2 软件程序设计思路第54-55页
    5.3 软件主要模块的设计第55-60页
        5.3.1 主程序模块第55页
        5.3.2 AD中断子程序第55-56页
        5.3.3 频率捕获模块第56-57页
        5.3.4 数字PI调节模块第57-58页
        5.3.5 SVPWM信号生成模块第58-60页
    5.4 本章小结第60-61页
第6章 实验调试结果第61-66页
    6.1 各模块实验结果第61-63页
        6.1.1 信号采样与调理模块实验第61-62页
        6.1.2 电压频率实验第62页
        6.1.3 单相逆变实验第62-63页
    6.2 阻感性负载无功功率补偿实验第63-64页
    6.3 实物图第64-65页
    6.4 本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-72页
致谢第72-73页
作者简介第73页

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