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基于模块化的新型SVC原理和应用研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-8页
第一章 绪论第8-15页
   ·引言第8-10页
     ·无功功率的影响第8-9页
     ·无功补偿的意义第9-10页
   ·无功补偿技术的发展第10-12页
   ·SVC 国内外研究现状第12-14页
   ·论文主要工作第14-15页
第二章 新型 SVC 拓扑结构及工作原理第15-27页
   ·无功功率补偿原理第15-18页
   ·晶闸管控制电抗器(TCR)第18-22页
     ·单相 TCR第18-22页
     ·晶闸管投切电抗器(TSR)第22页
   ·新型 SVC 主拓扑结构第22-23页
   ·新型 SVC 谐波分析第23-25页
   ·新型 SVC 脉冲分配第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第三章 数字化控制算法研究第27-40页
   ·基于瞬时无功功率理论的无功功率检测法第27-32页
     ·基于功率不变条件下的坐标变换基础第27-29页
     ·p、q运算方法第29页
     ·i_p,i_q 运算方法第29-30页
     ·SVC 信号检测算法第30-32页
   ·数字低通滤波器设计第32-37页
     ·LPF 输入信号特征第32-33页
     ·LPF设计第33-36页
     ·实验验证第36-37页
   ·控制策略第37-39页
   ·本章小结第39-40页
第四章 基于 FPGA 的控制器软硬件设计第40-56页
   ·开发平台硬件系统概述第40-42页
   ·平台硬件系统设计第42-45页
     ·FPGA 子系统第42-43页
     ·电源及时钟管理子系统第43页
     ·模拟量信号调理单元第43-44页
     ·AD 采样单元第44-45页
   ·平台软件开发第45-47页
     ·基于 FPGA 器件的 EDA 设计流程第45-46页
     ·QuartusⅡ开发工具及 VHDL 编程第46-47页
   ·新型 SVC 控制系统结构第47-48页
   ·新型 SVC 控制器的硬件实现第48-49页
   ·新型 SVC 控制器的软件设计第49-55页
     ·AD 采样 FPGA 实现第49-51页
     ·三相锁相同步第51-52页
     ·dq变换第52-53页
     ·触发脉冲实现第53-55页
   ·本章小结第55-56页
第五章 基于 RTDS 的新型 SVC 仿真研究第56-66页
   ·RTDS 硬件系统设计第56-59页
     ·RTDS 硬件板卡介绍第56-58页
     ·RTDS 硬件配置第58-59页
   ·RTDS 仿真模型建立第59-63页
     ·仿真参数第59-61页
     ·主电路模型第61-63页
   ·RTDS 仿真分析第63-65页
     ·TCR 投切影响分析第63-64页
     ·负荷动态变化影响分析第64-65页
   ·本章小结第65-66页
第六章 实验结果及分析第66-73页
   ·实验平台搭建第66-67页
   ·实验结果及分析第67-72页
     ·稳态实验第68-70页
     ·动态实验第70页
     ·单相 TCR 损耗分析第70-72页
   ·本章小结第72-73页
第七章 结论与展望第73-75页
参考文献第75-78页
致谢第78-79页
在学期间发表的学术论文和参加科研情况第79页

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