致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第16-23页 |
1.1 课题的背景及研究意义 | 第16页 |
1.2 无功补偿技术的发展及应用现状 | 第16-19页 |
1.2.1 静止无功补偿器(SVC) | 第17-18页 |
1.2.2 静止无功发生器(SVG) | 第18-19页 |
1.3 混合型无功补偿装置的研究现状 | 第19-21页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 混合型无功补偿装置工作原理分析 | 第23-43页 |
2.1 TSC与SVG的工作原理 | 第23-34页 |
2.1.1 TSC的工作原理 | 第23-29页 |
2.1.2 SVG的基本原理 | 第29-31页 |
2.1.3 TSC和SVG单独运行时的仿真分析 | 第31-34页 |
2.2 混合型无功补偿装置结构及工作原理 | 第34-36页 |
2.3 混合型无功补偿装置分层协调控制策略 | 第36-41页 |
2.3.1 无功协调层 | 第37-39页 |
2.3.2 无功控制层 | 第39-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 电网电压不平衡条件下混合型无功补偿装置安全运行 | 第43-55页 |
3.1 电网电压不平衡条件下SVG的运行分析 | 第43-47页 |
3.2 SVG正负序双环叠加控制策略 | 第47-50页 |
3.3 SVG正负序双环叠加控制策略的仿真分析 | 第50-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 混合型无功补偿装置仿真分析及实验平台搭建 | 第55-67页 |
4.1 混合型无功补偿装置仿真验证 | 第55-59页 |
4.1.1 电网电压平衡条件下混合型无功补偿装置仿真验证 | 第55-57页 |
4.1.2 电网电压不平衡条件下混合型无功补偿装置仿真验证 | 第57-59页 |
4.2 混合型无功补偿装置实验平台的搭建 | 第59-66页 |
4.2.1 TSC和SVG主电路相关参数计算 | 第59-61页 |
4.2.2 混合型无功补偿装置硬件设计 | 第61-66页 |
4.3 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 总结与展望 | 第67-69页 |
5.1 总结 | 第67-68页 |
5.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第74页 |