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链式三角形静止无功发生器的应用研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 电能质量问题的危害与治理第9-11页
    1.2 静止无功发生器的研究现状第11-15页
        1.2.1 静止无功发生器拓扑结构的发展现状第11-13页
        1.2.2 静止无功发生器的工业应用现状第13-15页
    1.3 电能质量综合补偿研究现状第15-16页
    1.4 本文主要工作第16-19页
第二章 链式SVG工作原理及其拓扑结构第19-27页
    2.1 链式SVG工作原理第19-23页
        2.1.1 H桥功率单元的基本原理第19页
        2.1.2 H桥功率单元的链式结构第19-21页
        2.1.3 SVG的基本原理第21-23页
    2.2 链式SVG拓扑结构第23-25页
        2.2.1 链式星形SVG拓扑结构第23页
        2.2.2 链式三角形SVG拓扑结构第23-25页
    2.3 本章小结第25-27页
第三章 链式三角形SVG的综合补偿原理第27-41页
    3.1 链式三角形SVG补偿基波电流第28-31页
        3.1.1 斯坦梅兹理论第28页
        3.1.2 链式三角形SVG补偿基波电流的指令计算第28-31页
    3.2 链式三角形SVG补偿谐波电流第31-37页
        3.2.1 以环流等于0为约束原则的谐波电流补偿策略第31-32页
        3.2.2 谐波电流优化补偿策略第32-37页
        3.2.3 谐波电流补偿策略选择原则第37页
    3.3 单相非线性负荷谐波电流优化补偿策略的简化第37-39页
    3.4 本章小结第39-41页
第四章 链式三角形SVG控制策略第41-49页
    4.1 链式三角形SVG的电流控制策略第41-44页
        4.1.1 直接电流跟踪控制第41-43页
        4.1.2 电流复合控制策略第43-44页
    4.2 链式三角形SVG直流电压控制策略第44-47页
    4.3 本章小结第47-49页
第五章 仿真研究与实验分析第49-63页
    5.1 仿真研究第49-51页
    5.2 实验分析第51-62页
        5.2.1 实验装置第51-55页
        5.2.2 实验结果分析第55-62页
    5.3 本章小结第62-63页
第六章 总结与展望第63-67页
    6.1 论文总结第63-64页
    6.2 展望第64-67页
致谢第67-69页
参考文献第69-71页

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