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平衡不对称负荷的静止无功补偿器的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
1 绪论第7-13页
   ·课题研究的背景及意义第7-8页
   ·无功补偿装置发展过程第8页
   ·课题研究的发展第8-10页
   ·本文的工作第10-13页
2 TCR型SVC的工作原理第13-25页
   ·SVC的动态补偿原理第13页
   ·晶闸管相控电抗器(TCR)第13-21页
     ·TCR的基本原理第13-19页
     ·TCR的主要接线形式第19-21页
     ·TCR的控制系统第21页
   ·TCR型SVC第21-23页
     ·TCR型SVC的特点第21-22页
     ·TCR+FC型SVC基本原理第22-23页
   ·本章小结第23-25页
3 三相不平衡负荷的SVC补偿原理第25-35页
   ·三相不平衡第25-26页
     ·三相不平衡的基本概念第25页
     ·三相不平衡的危害及解决措施第25-26页
   ·三相不对称负荷补偿原理第26-30页
     ·三相平衡化的基本原理第27-28页
     ·理想补偿网络第28-30页
   ·基于对称分量法的不对称补偿原理第30-33页
     ·采样法第32页
     ·功率平均值法第32-33页
   ·基于单相瞬时无功功率的补偿电纳算法第33-34页
   ·本章小结第34-35页
4 无功功率的检测方法第35-47页
   ·基于向量法的无功功率检测第35-38页
   ·基于窗口平移傅立叶变换的无功功率检测原理第38-41页
   ·基于希尔伯特的无功功率检测第41-45页
     ·希尔伯特滤波器的基本原理第41页
     ·希尔伯特数字滤波器的设计第41-43页
     ·希尔伯特滤波器无功功率检测原理第43-45页
   ·本章小结第45-47页
5 仿真实验分析第47-57页
   ·MATLAB仿真软件介绍第47页
   ·仿真系统的控制方法第47-48页
     ·开环控制第47-48页
     ·闭环控制第48页
   ·开环控制仿真模型的搭建第48-52页
     ·检测电路模块(Measurement)第49-50页
     ·触发生成电路模块(Pulse)第50页
     ·SVC电路模块(SVC)第50-51页
     ·补偿电纳计算模块(B Count)第51-52页
   ·开环控制下的仿真试验第52-54页
     ·仿真参数的选取第53页
     ·实验结果第53-54页
   ·闭环控制下的仿真试验第54-56页
   ·本章小结第56-57页
6 总结与展望第57-58页
   ·总结第57页
   ·展望第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-63页
硕士期间成果第63页
 发表论文情况第63页

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