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静止无功发生器优化控制策略的研究

致谢第6-7页
摘要第7-8页
Abstract第8页
1 绪论第11-16页
    1.1 课题研究背景第11-12页
    1.2 SVG装置的控制方法研究现状第12-14页
        1.2.1 SVG的电压控制策略研究现状第12-13页
        1.2.2 SVG的电流跟踪控制研究现状第13-14页
        1.2.3 SVG的补偿电流检测技术研究现状第14页
    1.3 课题主要工作内容第14-16页
2 SVG的原理分析第16-20页
    2.1 SVG基本工作原理第16-18页
    2.2 SVG的数学建模第18-19页
    2.3 本章小结第19-20页
3 SVG电流检测算法优化策略第20-36页
    3.1 无功电流检测第20-21页
    3.2 基于级联信号延迟对消锁相方法的研究第21-31页
        3.2.1 锁相技术研究现状第21-22页
        3.2.2 信号延迟对消原理第22-23页
        3.2.3 级联信号延迟对消原理第23-24页
        3.2.4 级联限号延迟对消锁相环控制系统设计第24-29页
        3.2.5 dqCDSC-PLL的仿真和数字验证第29-31页
    3.3 基于瞬时无功理论dq法无功电流检测原理第31-35页
        3.3.1 dq检测的仿真验证与编程实现第33-35页
    3.4 本章小结第35-36页
4 SVG控制策略研究第36-51页
    4.1 电流控制方法第36-39页
        4.1.1 间接电流控制方式第36-37页
        4.1.2 直接电流控制方式第37-39页
    4.2 电压电流双闭环PI控制策略第39-44页
        4.2.1 PI参数设计第39-41页
        4.2.2 PI控制策略的仿真分析第41-44页
    4.3 反馈精确线性化解耦控制策略第44-50页
        4.3.1 SVG反馈精确线性化控制实现条件第45-46页
        4.3.2 坐标变换和控制律求取第46-48页
        4.3.3 反馈精确线性化控制策略的仿真分析第48-50页
    4.4 本章小结第50-51页
5 SVG实验样机设计与实验第51-61页
    5.1 主电路参数设计第51-54页
        5.1.1 IGBT的参数选取第52页
        5.1.2 直流储能电容设计第52-53页
        5.1.3 交流侧连接电感的选择第53页
        5.1.4 IGBT驱动电路第53-54页
    5.2 SVG信号检测电路设计第54-57页
    5.3 核心控制器第57-58页
    5.4 SVG样机试验第58-60页
    5.5 本章小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-66页
作者简历第66-68页
学位论文数据集第68-69页

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