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智能低压SVG型无功补偿控制器的研究

摘要第1-7页
abstract第7-11页
符号和缩略词说明第11-12页
第一章 绪论第12-23页
   ·研究背景与意义第12-13页
   ·当前电力系统的概况第13-21页
     ·需要更加稳定高效的无功补偿方案第13-15页
     ·电力系统电能质量解决方案第15-17页
     ·电能质量改善的价值体现第17-20页
     ·电能质量综合改善标准第20-21页
   ·本文的主要研究内容第21-23页
第二章 SVG的基本原理和控制方式第23-37页
   ·SVG基本原理与功能模式第23-26页
     ·SVG工作原理分析第23-24页
     ·SVG无功补偿功能实现模式第24-25页
     ·SVG谐波治理功能实现模式第25-26页
   ·SVG数学模型的建立第26-28页
   ·SVG控制策略分析与研究第28-36页
   ·本章小结第36-37页
第三章 SVG硬件系统设计第37-59页
   ·SVG系统总体结构第37-40页
     ·SVG系统各个子模块功能第38页
     ·SVG系统的技术指标及设计要求第38-39页
     ·主控制器选用第39-40页
   ·SVG主电路设计第40-45页
     ·功率器件的选取第41页
     ·整流电路的计算第41-42页
     ·直流侧电容选择与设计第42-43页
     ·交流侧电抗器的确定第43-44页
     ·浪涌吸收电路第44-45页
   ·信号调理电路第45-54页
   ·SVG控制电路的设计第54页
   ·驱动及保护电路设计第54-56页
   ·辅助电源设计第56-57页
   ·DSP最小系统及外围电路设计第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第四章 SVG软件系统设计第59-84页
   ·软件设计的总体框架第59页
   ·初始化模块第59-63页
   ·模数转换ADC模块第63-65页
   ·数据处理模块第65-77页
     ·电压电流有效值的计算第66-67页
     ·无功功率的计算第67-70页
     ·控制系统设计第70-77页
   ·SPWM脉冲输出模块第77-83页
     ·原理分析第77页
     ·不对称规则采样算法的实现第77-79页
     ·自动跟踪电网频率SPWM波产生系统第79-82页
     ·DSP软件设计第82-83页
   ·本章小结第83-84页
第五章 实验调试结果及分析第84-89页
   ·数据采样结果分析第84-86页
   ·SVG带负载后运行结果分析第86-88页
   ·本章小结第88-89页
第六章 总结与展望第89-91页
参考文献第91-94页
附录第94-95页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果第95-96页
致谢第96-97页

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