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基于单相H桥型低压SVG设计及控制策略研究

中文摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
1.绪论第9-12页
    1.1 研究背景及研究意义第9页
    1.2 无功补偿装置发展历程及现状第9-10页
    1.3 本文主要内容第10-12页
2.PWM整流器及其控制第12-22页
    2.1 PWM整流器研究进程第12-15页
    2.2 PWM整流器基本原理第15-17页
    2.3 电压型PWM整流器拓扑结构第17-19页
    2.4 单相电压型PWM整流器的单极倍频调制方式第19-21页
        2.4.1 多种调制方式的比较第19页
        2.4.2 单极倍频调制方式原理第19-21页
    2.5 本章小结第21-22页
3. 单相SVG基本原理第22-28页
    3.1 SVG基本结构及原理第22-26页
        3.1.1 SVG基本结构第22-23页
        3.1.2 SVG基本工作原理第23-26页
    3.2 H桥单元的工作原理第26-27页
    3.3 本章小结第27-28页
4.单相SVG的控制策略研究第28-46页
    4.1 单相SVG控制方法第28-31页
    4.2 瞬时无功电流的检测第31-40页
        4.2.1 瞬时无功功率理论第31-34页
        4.2.2 构造三相线路检测无功电流第34-38页
        4.2.3 三种不同构造方式的比较第38-40页
    4.3 直流侧谐波抑制第40-43页
        4.3.1 谐波来源分析第40-41页
        4.3.2 有效措施研究第41-42页
        4.3.3 陷波滤波器第42-43页
    4.4 锁相环第43-45页
        4.4.1 锁相环简介第43页
        4.4.2 锁相环的组成第43-44页
        4.4.3 锁相环的工作原理第44-45页
    4.5 本章小结第45-46页
5.仿真实验第46-59页
    5.1 MATLAB仿真软件简介第46页
    5.2 单相SVG仿真模型的建立第46-51页
        5.2.1 无功电流检测模型第47-48页
        5.2.2 直流侧电压控制模型第48-49页
        5.2.3 主控制信号合成模型第49页
        5.2.4 参数的设置说明第49-50页
        5.2.5 仿真过程描述第50-51页
    5.3 单相SVG的静态响应第51-55页
    5.4 单相SVG的动态响应第55-57页
    5.5 谐波抑制第57-58页
    5.6 本章小结第58-59页
6.总结与展望第59-60页
    6.1 本文总结第59页
    6.2 以后研究工作第59-60页
参考文献第60-62页
附录A tlly1s模块程序内容第62-63页
附录B tlly1模块程序内容第63-65页
致谢第65-66页
作者简介第66-67页

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