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基于开关状态函数化的混合无功补偿研究及应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外无功补偿设备的发展情况第10-14页
    1.3 本论文的结构与安排第14-17页
第二章 混合无功补偿的系统结构及工作原理第17-28页
    2.1 补偿容量的确定第17-18页
        2.1.1 从稳定供电电压需要来确定补偿容量第17页
        2.1.2 从改善功率因数需求明确补偿容量第17-18页
    2.2 可控串联补偿(TCSC)工作原理及阻抗特性第18-20页
        2.2.1 TCSC的基本工作原理第18-19页
        2.2.2 TCSC的阻抗特性第19-20页
    2.3 静止无功发生器(SVG)结构及工作原理第20-22页
        2.3.1 SVG的结构第20页
        2.3.2 SVG的工作原理第20-22页
    2.4 混合无功补偿装置系统构成第22-27页
        2.4.1 混合无功补偿的基本结构第22页
        2.4.2 混合无功补偿控制策略第22-25页
        2.4.3 无功电流检测算法第25-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 混合无功补偿装置的开关状态函数分析第28-37页
    3.1 开关状态的定义第28-30页
    3.2 TCSC电路的开关状态函数分析第30-32页
    3.3 SVG电路的开关状态函数分析第32-36页
        3.3.1 SVG开关状态函数分析第32-34页
        3.3.2 SVG开关状态与开关角的关系第34-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 混合无功补偿装置的设计与实现第37-50页
    4.1 实验主电路设计第37-39页
        4.1.1 负载的选择第37-38页
        4.1.2 电容器及电抗器的选择第38-39页
        4.1.3 开关管的选择第39页
    4.2 电源的设计第39-40页
        4.2.1 控制电源变压器的要求第39-40页
        4.2.2 稳压电源设计第40页
    4.3 混合无功补偿控制电路设计第40-49页
        4.3.1 DSP控制器第40-44页
        4.3.2 采集电路第44-45页
        4.3.3 隔离电路第45-47页
        4.3.4 驱动电路第47-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章 混合无功补偿装置的仿真及实验研究第50-64页
    5.1 混合无功补偿装置仿真模型第50-55页
        5.1.1 TCSC仿真模型第50-51页
        5.1.2 SVG仿真模型第51-55页
    5.2 混合无功补偿仿真波形第55-60页
        5.2.1 TCSC仿真波形第55-56页
        5.2.2 SVG电压电流仿真波形第56-58页
        5.2.3 混合补偿仿真结果分析第58-60页
    5.3 实验波形分析第60-63页
        5.3.1 实验平台搭建第60-61页
        5.3.2 PWM驱动波形第61-62页
        5.3.3 相电流与相电压波形第62-63页
    5.4 本章小结第63-64页
第六章 总结与展望第64-66页
    6.1 总结第64-65页
    6.2 展望第65-66页
参考文献第66-70页
附录A 插图清单第70-72页
附录B 表格清单第72-73页
在学研究成果第73-74页
致谢第74页

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