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基于DSP的SVG无功补偿装置研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
1 引言第7-12页
   ·课题研究背景及意义第7-8页
   ·无功补偿装置发展历程第8-10页
     ·同步调相机(Synchronous Compensator)第8页
     ·并联电容器(Shunt Capacitor)第8页
     ·静止无功补偿器(Static Var Compensator)第8-9页
     ·静止无功发生器(Static Var Generator)第9-10页
   ·SVG无功补偿装置国内外研究概况第10-11页
   ·本文主要研究内容第11-12页
2 无功补偿理论基础概述第12-22页
   ·无功功率的产生及物理意义第12-13页
     ·无功功率的产生第12页
     ·无功功率的物理意义第12-13页
   ·传统无功功率理论第13-15页
     ·单相正弦电路无功功率概述第13-14页
     ·单相非正弦电路无功功率概述第14-15页
   ·瞬时无功功率理论第15-21页
   ·本章小结第21-22页
3 SVG基本原理与控制策略第22-34页
   ·SVG基本原理第22-26页
     ·SVG的工作原理第22页
     ·SVG的主电路结构第22-25页
     ·SVG的电压电流特性第25-26页
   ·SVG的无功电流实时检测方法第26-29页
     ·p-q运算方式第26-28页
     ·i_p-i_q运算方式第28-29页
   ·SVG的控制方法第29-33页
     ·电流间接控制法第29-31页
     ·电流直接控制法第31-33页
   ·本章小结第33-34页
4 SVG系统仿真研究第34-46页
   ·SVG系统仿真模型的建立第34-38页
     ·电源与负载模块第34-35页
     ·主电路模块第35-36页
     ·控制电路模块第36-37页
     ·SVG系统整体仿真图第37-38页
   ·仿真结果与分析第38-45页
     ·补偿感性无功功率第38-40页
     ·补偿容性无功功率第40-41页
     ·感性至容性负载的切换第41-43页
     ·容性至感性负载的切换第43-45页
   ·本章小结第45-46页
5 SVG的整体设计第46-66页
   ·SVG的硬件设计第46-55页
     ·主电路的设计第48-50页
     ·控制电路芯片TMS320F2812第50-52页
     ·信号检测调理电路的设计第52-55页
   ·SVG的软件设计第55-63页
     ·主程序初始化模块第56-57页
     ·电压过零检测模块第57-58页
     ·dq变换/反变换模块第58-59页
     ·数字PI控制器的设计第59-61页
     ·PWM调制方式第61-63页
   ·SVG实验结果分析第63-65页
   ·本章小结第65-66页
6 工作总结与展望第66-67页
参考文献第67-70页
申请学位期间的研究成果及发表的学术论文第70-71页
致谢第71页

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