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静止无功发生器(SVG)的研究及应用

摘要第1-9页
Abstract第9-10页
插图索引第10-13页
第1章 绪论第13-23页
   ·无功功率的基本概念、危害及治理第13-15页
     ·无功功率的基本概念第13页
     ·无功功率的危害第13-14页
     ·无功的治理第14-15页
   ·无功补偿装置的发展过程和SVC、SVG 优劣性比较第15-19页
     ·FACTS 的简介第15页
     ·无功补偿装置的发展过程第15-16页
     ·SVC、SVG 优劣性比较第16-19页
   ·SVG 的研究现状及发展趋势第19-21页
     ·SVG 的国内外应用实例第19-20页
     ·SVG 发展趋势第20-21页
     ·SVG 应用范围第21页
   ·本课题的主要研究内容第21-22页
   ·本章小结第22-23页
第2章 SVG 的基础理论及无功电流检测第23-33页
   ·功率因数理论第23-25页
     ·正弦电路的功率因数和无功功率第23-24页
     ·非正弦电路的功率因数和无功功率第24-25页
   ·SVG 的基本理论第25-28页
     ·静止无功发生器主电路的拓扑结构第25-26页
     ·静止无功发生器的基本工作原理第26-28页
   ·SVG 的无功电流检测第28-32页
     ·常见的几种无功电流检测方法第28-29页
     ·基于瞬时无功功率理论的无功电流检测第29-32页
   ·本章小结第32-33页
第3章 SVG 的控制策略的研究及仿真第33-51页
   ·SVG 的控制方法第33-35页
     ·电流间接控制第33-35页
     ·电流直接控制第35页
   ·模糊控制理论和模糊控制器的设计第35-39页
     ·Fuzzy-PI 控制器的原理和结构第36页
     ·Fuzzy-PI 控制器设计第36-39页
   ·空间矢量控制理论的分析及仿真第39-45页
     ·空间矢量PWM 控制方法的理论第39-42页
     ·空间矢量PWM 控制方法的仿真第42-45页
   ·基于模糊PI 和空间矢量控制的单台SVG 的实现第45-48页
     ·电流内环设计第45-46页
     ·电压外环设计第46-47页
     ·三相电压型SVG 总体控制实现第47-48页
   ·仿真结果及分析第48-50页
   ·本章小结第50-51页
第4章 基于并联方式实现SVG 大容量和补偿多样性的几种思路第51-63页
   ·基于SVG 多台模块的并联控制方法第51-55页
     ·基于无功功率分配式的并联控制方法第51-53页
     ·基于限容无互联式的并联控制方法第53-54页
     ·基于一套互感器无互联式的并联控制方法第54-55页
   ·基于SVG 组成的综合并联补偿控制方法第55-62页
     ·基于SVG 组成的综合并联补偿装置性能分析第55-59页
     ·基于SVG 组成的综合并联补偿装置的组建思路第59-62页
     ·SVG 与其它补偿装置并联在旧设备改造中的应用第62页
   ·本章小结第62-63页
第5章 SVG 在石油钻机SCR 电驱动系统中的工程应用第63-79页
   ·工程背景第63-64页
   ·SCR 系统基于SVG 无功补偿的原理第64-69页
     ·SCR 电驱动系统组成及工作原理第64-65页
     ·SCR 系统的无功分析第65-66页
     ·无功补偿方案的选择第66-68页
     ·综合并联补偿方案分析与选择第68-69页
   ·SVG 的控制系统设计第69-75页
     ·系统的硬件设计第70-71页
     ·系统的软件设计第71-75页
   ·结果分析第75-78页
   ·本章小结第78-79页
结论与展望第79-81页
参考文献第81-85页
致谢第85-86页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文第86页

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