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基于DSP静止无功发生器(SVG)控制器的研究

中文摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
1. 绪论第9-17页
    1.1 本课题研究的背景及意义第9-10页
    1.2 无功补偿装置的发展历程第10-13页
        1.2.1 传统无功补偿装置第10页
        1.2.2 现代无功补偿装置第10-13页
    1.3 链式SVG基本结构第13-14页
        1.3.1 基本的H桥单元拓扑结构第13页
        1.3.2 链式SVG的优势第13-14页
        1.3.3 链式SVG存在的问题第14页
    1.4 SVG国内外研究现状及发展趋势第14页
    1.5 SVG的应用领域第14-15页
    1.6 本文研究的主要内容第15-16页
    1.7 本章小结第16-17页
2. SVG工作原理及无功电流检测控制方法第17-31页
    2.1 SVG工作原理第17-20页
        2.1.1 不考虑损耗时工作原理第18页
        2.1.2 考虑损耗时工作原理第18-20页
    2.2 链式SVG工作原理第20-23页
    2.3 SVG通用数学模型第23-25页
        2.3.1 基于串联电抗的稳态功率模型第23-24页
        2.3.2 基于损耗等效电阻的稳态功率模型第24页
        2.3.3 稳态标幺化模型与静态运行特性第24-25页
    2.4 SVG的控制方法第25-30页
        2.4.1 电流间接控制第25-28页
        2.4.2 电流直接控制第28-30页
    2.5 本章小结第30-31页
3. SVG控制策略的研究第31-43页
    3.1 无功电流检测第31-34页
        3.1.1 瞬时无功功率理论第31-32页
        3.1.2 pq运算方式第32-33页
        3.1.3 ip-iq运算方式第33-34页
    3.2 控制策略分析第34-36页
        3.2.1 电流环控制第34-35页
        3.2.2 电压环控制第35-36页
    3.3 链式SVG的PWM调制策略的研究第36-42页
        3.3.1 级联多电平变换器控制算法的改进第36-38页
        3.3.2 仿真分析第38-42页
    3.4 本章小结第42-43页
4. SVG控制系统仿真第43-52页
    4.1 SIMULINK介绍第43-44页
    4.2 建立SVG仿真模型第44-48页
        4.2.1 电源及其负载模块第44-45页
        4.2.2 无功检测模块第45页
        4.2.3 控制策略模块第45-46页
        4.2.4 PWM产生模块第46-47页
        4.2.5 系统的总体仿真图第47-48页
    4.3 仿真结果分析第48-50页
    4.4 本章小结第50-52页
5. SVG控制系统设计第52-64页
    5.1 SVG的硬件电路设计第52-59页
        5.1.1 开关器件参数的选择第52-53页
        5.1.2 IGBT驱动电路的设计第53-55页
        5.1.3 SVG直流电容器的选择第55页
        5.1.4 SVG输出侧电感值的计算第55-56页
        5.1.5 保护电路设计第56页
        5.1.6 电压电流采样电路设计第56-57页
        5.1.7 控制器的选择第57-59页
        5.1.8 模数转换电路第59页
    5.2 控制系统软件设计第59-63页
        5.2.1 主程序设计第60-61页
        5.2.2 初始化模块第61-62页
        5.2.3 谐波电流计算模块和PWM驱动信号产生模块第62-63页
    5.3 本章小结第63-64页
6. 总结与展望第64-65页
    6.1 论文完成的主要工作及总结第64页
    6.2 工作展望第64-65页
参考文献第65-67页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第67-68页
致谢第68-69页
作者简介第69页

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