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电能质量的三相不平衡问题的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
1 绪论第8-16页
   ·选题的背景及意义第8-12页
     ·三相不平衡的起因第8页
     ·三相不平衡度的计算第8-11页
     ·三相不平衡的危害第11-12页
   ·不平衡补偿器的研究状况第12-14页
   ·本文的主要工作第14-16页
2 TCR型的SVC的补偿第16-24页
   ·晶闸管控制电抗器(TCR)第16-21页
     ·TCR的主要特性第16-20页
     ·TCR连接方式第20-21页
   ·无源滤波器(FC)第21-22页
   ·TCR+FC型SVC的基本原理第22-23页
   ·本章小结第23-24页
3 三相不平衡系统的补偿第24-48页
   ·三相平衡化的基本原理第24-25页
   ·理想补偿网络第25-32页
     ·理想补偿网络的补偿原理第25-26页
     ·理想补偿网络仿真分析第26-32页
   ·用对称分量法分析负荷补偿第32-47页
     ·对称分量法的负荷补偿原理第32-36页
     ·SVC的开环控制方式第36-37页
     ·根据有理插值法的TCR触发延迟角求解第37-40页
     ·对称分量法的仿真分析第40-47页
   ·本章小结第47-48页
4 瞬时功率理论第48-60页
   ·基于瞬时无功功率理论的算法原理第49-52页
     ·基波正序电流的检测第49-51页
     ·基波负序电流的检测第51-52页
   ·基于瞬时功率的补偿导纳计算第52-54页
     ·正序补偿器的补偿电纳计算第53页
     ·负序补偿器的补偿电纳计算第53-54页
   ·基于瞬时功率理论的仿真分析第54-59页
     ·基于图4.5搭建的补偿导纳模型第54-55页
     ·分离出的正序和负序电流的直流量(?)_(d1)、(?)_(q1)和(?)_(d2)、(?)_(q2)第55-56页
     ·分离出的正序电压的直流量(?)_(d1)、(?)_(q1)第56页
     ·功率计算仿真模型第56页
     ·补偿导纳计算仿真模块第56-57页
     ·仿真分析第57-59页
   ·比较两种算法第59页
   ·本章小结第59-60页
5 基于模糊PID控制的SVC分析第60-75页
   ·PID控制原理第60-61页
   ·模糊控制第61-65页
     ·模糊控制的理论第61-62页
     ·模糊控制器的结构第62-63页
     ·模糊控制器的设计第63-65页
   ·模糊PID控制器第65-71页
     ·模糊PID控制器的结构及其控制流程第65-67页
     ·模糊PID控制器的设计第67-71页
   ·基于模糊PID控制的SVC仿真分析第71-74页
     ·仿真模型的搭建第71页
     ·母线电流与电压相位差计算模块第71-72页
     ·模糊PID控制器模型第72-73页
     ·补偿导纳计算模型第73页
     ·仿真分析第73-74页
   ·本章小结第74-75页
6 三相四线制条件下的不平衡补偿第75-86页
   ·平衡补偿的算法推导第75-81页
     ·三相负荷是Y型接法第75-80页
     ·三相负荷为△型接法第80-81页
   ·改进的补偿方法第81-82页
   ·仿真分析第82-85页
   ·本章小结第85-86页
7 总结与展望第86-87页
致谢第87-88页
参考文献第88-91页

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