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基于DSP低压静止同步补偿器的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-17页
   ·研究背景和意义第10-11页
   ·无功补偿技术的发展及应用第11-15页
     ·无功补偿的经典方法第12-14页
     ·静止同步补偿器第14-15页
   ·本文主要工作第15-17页
第二章 无功功率理论基础与无功电流检测技术第17-24页
   ·正弦电路的无功功率理论第17-18页
   ·非正弦电路的无功功率理论第18-19页
   ·三相电路瞬时无功功率理论第19-21页
   ·瞬时功率理论在无功电流检测中的应用第21-23页
     ·p-q运算方式第21-22页
     ·i_p-i_q运算方式第22-23页
   ·小结第23-24页
第三章 STATCOM的数学模型与基本控制方式第24-37页
   ·STATCOM的基本工作原理第24-26页
   ·STATCOM系统的数学模型第26-29页
   ·STATCOM的控制方法第29-35页
     ·间接电流控制方式第30-32页
     ·直接电流控制方式第32-35页
   ·本文采用的控制策略第35-36页
   ·小结第36-37页
第四章 STATCOM装置的硬件设计第37-63页
   ·STATCOM系统的硬件组成第37-38页
   ·STATCOM的主电路设计第38-42页
     ·开关器件的选择第38-40页
     ·直流侧电容的选择第40-41页
     ·连接电感的选择第41-42页
   ·控制电路的设计第42-50页
     ·DSP的选取及介绍第42-44页
     ·控制电路的结构第44-45页
     ·外部存储器的扩展第45-46页
     ·DSP与外部芯片的时序匹配第46-47页
     ·A/D采样芯片的选择与F2812ADC转换模块的功能与结构第47-50页
   ·测量电路的设计第50-55页
     ·测量电路的基本框图第50-51页
     ·电流信号测量电路设计第51-52页
     ·三相负载不平衡电流检测电路设计第52页
     ·a相电压过零比较与同步锁相电路设计第52-55页
     ·直流电压采样电路设计第55页
   ·IPM隔离、驱动电路的设计第55-57页
   ·保护电路的设计第57-61页
     ·IPM的自保护第57-59页
     ·装置过流保护电路第59页
     ·直流侧过压保护电路第59-61页
   ·电源电路的设计第61-62页
   ·小结第62-63页
第五章 STATCOM装置的软件设计第63-77页
   ·软件开发环境及设计原则第63-64页
     ·CCS2.0开发环境第63-64页
     ·软件设计原则第64页
   ·实验控制装置软件的总体设计第64-66页
     ·控制装置的结构第64-65页
     ·软件的设计流程第65-66页
   ·数据采集、处理模块分析第66-70页
     ·系统初始化模块第66-67页
     ·过零检测模块第67-68页
     ·A/D采样模块第68-69页
     ·数据处理模块第69-70页
   ·中断处理模块第70-71页
   ·SPWM产生子程序的设计第71-75页
     ·SPWM产生模块第71-74页
     ·数字PI控制器第74-75页
   ·软件保护模块第75-76页
   ·小结第76-77页
第六章 STATCOM的仿真与应用研究第77-89页
   ·仿真工具PSCAD/EMTDC简介第77-78页
     ·仿真工具PSCAD/EMTDC概况第77页
     ·PSCAD/EMTDC主要构成及仿真流程第77-78页
   ·电力系统的基本构成与补偿节点第78-79页
   ·电力系统不同电压等级STATCOM的仿真分析第79-88页
     ·低压小容量STATCOM的仿真分析第79-82页
     ·110kV输电线路PWM控制方式STATCOM的仿真分析第82-85页
     ·220kV输电线路多重化STATCOM的仿真分析第85-88页
   ·小结第88-89页
第七章 结论与展望第89-91页
   ·主要结论第89页
   ·展望第89-91页
参考文献第91-96页
致谢第96-97页
在校期间发表的论文第97页

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