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高压SVG控制器及IGBT驱动电源的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题研究背景第10-13页
        1.1.1 FACTS的发展与现状第10-11页
        1.1.2 静止无功发生器简介第11-13页
    1.2 SVG的发展第13-14页
        1.2.1 无功补偿的应用领域第13页
        1.2.2 无功功率对电力系统的影响第13-14页
        1.2.3 无功补偿的功能第14页
    1.3 本文主要研究内容第14-16页
第2章 高压SVG工作原理与设计第16-23页
    2.1 无功补偿的工作原理第16-17页
    2.2 高压SVG主电路结构分析第17-21页
        2.2.1 高压SVG链式结构第17-18页
        2.2.2 主电路结构分析第18-21页
    2.3 直流侧电容的充电与平衡第21-22页
        2.3.1 直流电容的充电过程第21页
        2.3.2 直流电容的平衡第21-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第3章 控制电路的硬件设计第23-33页
    3.1 控制电路的硬件设计第23-26页
        3.1.1 采集模块第23-24页
        3.1.2 主控模块第24页
        3.1.3 开入开出模块第24-25页
        3.1.4 分相发送与分相接收模块第25-26页
    3.2 功率模块总体设计第26-30页
        3.2.1 功率模块的信号采集电路第26-27页
        3.2.2 功率模块的主控芯片第27-29页
        3.2.3 光纤的接受与发送第29-30页
    3.3 装置的功能测试第30-32页
    3.4 本章小结第32-33页
第4章 高压取能电源的设计第33-46页
    4.1 开关电源设计结构的选择第33-35页
    4.2 开关电源功率开关管的选择及驱动芯片的选择第35-36页
    4.3 高频变压器的设计与计算第36-38页
        4.3.1 开关电源高频变压器的主要参数确定第36-37页
        4.3.2 磁芯材料与结构的设计第37-38页
        4.3.3 变压器设计的注意事项第38页
    4.4 输出电路的设计第38-39页
    4.5 开关电源的控制电路设计与计算第39-41页
        4.5.1 电流反馈电路设计第39-40页
        4.5.2 电压反馈电路设计第40-41页
    4.6 启动电路的设计与计算第41-42页
    4.7 开关电源保护电路的设计及其他设计第42-43页
    4.8 仿真与实验第43-45页
    4.9 本章小结第45-46页
结论第46-47页
参考文献第47-51页
致谢第51页

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