首页--工业技术论文--电工技术论文--输配电工程、电力网及电力系统论文--电力系统的自动化论文--自动调整论文

基于谐波抑制的静止无功发生器的研究与实现

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 课题背景及意义第9-10页
    1.2 无功和谐波在农网中的情况分析第10页
    1.3 国内外SVG的研究与发展现状第10-12页
    1.4 本文主要研究内容第12-13页
第2章 静止无功发生器的基本原理及应用第13-26页
    2.1 无功补偿装置的发展及其理论第13-16页
        2.1.1 无功装置的发展第13-15页
        2.1.2 无功补偿理论的发展第15-16页
    2.2 静止无功发生器的基本结构及其工作原理第16-19页
        2.2.1 SVG的电路基本结构第16-18页
        2.2.2 SVG的基本原理第18-19页
    2.3 无功电流实时检测方法分析第19-24页
        2.3.1 基于傅里叶分析的检测方法第20-21页
        2.3.2 p、q检测方法第21-22页
        2.3.3 i_P、i_q检测方法第22-23页
        2.3.4 改进的i_P、i_q检测方法第23-24页
    2.4 数字低通滤波器的设计分析第24-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第3章 静止无功发生器控制策略的研究第26-37页
    3.1 SVG的数学模型第26-30页
    3.2 SVG控制策略研究第30-36页
        3.2.1 间接电流控制法第30-32页
        3.2.2 直接电流控制法第32-36页
    3.3 具有谐波抑制功能的SVG控制策略第36页
    3.4 本章小结第36-37页
第4章 具有谐波抑制功能的SVG控制系统仿真第37-46页
    4.1 MATLAB/Simulink仿真环境介绍第37页
    4.2 具有谐波抑制功能的SVG仿真模型第37-41页
        4.2.1 仿真系统的负载模型第38-39页
        4.2.2 静止无功补偿模块第39-40页
        4.2.3 瞬时无功算法模块第40页
        4.2.4 滞环电流控制模块第40-41页
    4.3 仿真结果分析第41-45页
        4.3.1 感性无功补偿分析第41-42页
        4.3.2 容性无功补偿分析第42-43页
        4.3.3 容性、感性无功的动态补偿第43-44页
        4.3.4 谐波抑制分析第44-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第5章 具有谐波抑制功能的SVG系统设计第46-56页
    5.1 SVG主电路系统结构与元件选型第46-48页
        5.1.1 SVG主电路系统结构第46页
        5.1.2 功率器件的选择第46-47页
        5.1.3 直流侧电容的选择第47-48页
        5.1.4 连接电感的选择第48页
    5.2 控制电路第48-52页
        5.2.1 CPU最小系统电路第48-49页
        5.2.2 电压和电流采样调理电路第49-51页
        5.2.3 对SVG装置的保护第51-52页
    5.3 系统软件设计第52-55页
    5.4 本章小结第55-56页
第6章 结论与展望第56-58页
    6.1 结论第56-57页
    6.2 展望第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-63页
作者简介第63-64页
攻读硕士学位期间研究成果第64页

论文共64页,点击 下载论文
上一篇:基于人体能量收集与自供能的LoRa无线定位系统研究
下一篇:高尔真风电场并网无功补偿控制系统设计