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智能电网复合电能质量控制装置研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 智能电网中的电能质量第8-9页
    1.2 复合电能质量控制的基本概念第9-11页
        1.2.1 电能质量概念第9-10页
        1.2.2 影响电能质量的因素第10-11页
        1.2.3 复合电能质量控制技术第11页
    1.3 复合电能质量控制装置的研究现状第11-12页
    1.4 本文主要研究内容第12-14页
第二章 工作原理与数学模型第14-22页
    2.1 工作原理与主电路拓扑结构第14-15页
        2.1.1 工作原理第14页
        2.1.2 主电路拓扑结构第14-15页
    2.2 数学模型第15-21页
        2.2.1 无功补偿侧数学模型第15-17页
        2.2.2 谐波补偿侧数学模型第17-18页
        2.2.3 直流侧数学模型第18-19页
        2.2.4 复合电能质量控制装置数学模型第19-21页
    2.3 本章小结第21-22页
第三章 检测方法和控制策略的研究第22-44页
    3.1 基于TLS-ESPRIT算法的谐波检测方法第22-28页
        3.1.1 TLS-ESPRIT算法第22-24页
        3.1.2 TLS-ESPRIT算法实现步骤第24-26页
        3.1.3 基于TLS-ESPRIT算法的波形比较谐波检测方法第26-28页
    3.2 改进瞬时无功功率检测方法第28-31页
    3.3 谐波补偿侧及无功补偿侧控制策略第31-42页
        3.3.1 电流跟踪控制第31-34页
        3.3.2 谐波补偿侧控制策略第34-36页
        3.3.3 空间矢量SVPWM控制第36-40页
        3.3.4 无功补偿侧控制策略第40-42页
        3.3.5 直流侧电容电压控制策略第42页
    3.4 本章小结第42-44页
第四章 基本参数及仿真分析第44-62页
    4.1 复合电能质量控制装置基本参数第44-46页
    4.2 复合电能质量控制装置系统仿真第46-60页
        4.2.1 稳态仿真第51-55页
        4.2.2 暂态仿真第55-58页
        4.2.3 复合电能质量问题下的仿真第58-60页
    4.3 本章小结第60-62页
第五章 结论与展望第62-64页
    5.1 结论第62-63页
    5.2 展望第63-64页
参考文献第64-68页
致谢第68页

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