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基于DSP的静止无功发生器的研制与研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-19页
   ·无功功率的产生第11-13页
     ·电力系统中的无功负荷、无功损耗第11-12页
     ·电力系统中的无功电源第12-13页
   ·无功补偿装置的发展第13-15页
     ·具有饱和电抗器的无功补偿装置(SR)第13页
     ·晶闸管控制电抗器(TCR)第13-14页
     ·晶闸管投切电容器(TSC)第14-15页
     ·新型静止无功发生器(SVG)第15页
   ·SVG的优越性第15-17页
   ·国内外研究现状第17-18页
   ·本文研究的意义及主要工作第18-19页
第二章 SVG的原理及结构第19-30页
   ·SVG的原理及结构第19-23页
   ·SVG的数学模型第23-29页
     ·稳态模型第23-25页
     ·动态模型第25-29页
   ·小结第29-30页
第三章 SVG装置的研制第30-62页
   ·SVG装置主电路的结构设计第30-36页
     ·逆变电路的设计第30-32页
     ·整流电路的设计第32页
     ·主回路直流电容的选择第32-33页
     ·逆变器的缓冲电路第33-34页
     ·IGBT门极驱动控制电路第34-35页
     ·工作电源的设计第35-36页
   ·SVG装置控制电路的结构设计第36-43页
     ·TMS320 F2812 DSP的结构和特点第36-42页
     ·电压和电流信号转换电路第42页
     ·电网频率跟踪模块第42-43页
   ·SVG控制系统的软件设计第43-61页
     ·初始化模块第44-46页
       ·系统初始化模块第44-45页
       ·外设初始化模块第45-46页
     ·电网频率跟踪模块第46-47页
     ·模数转换模块第47-49页
     ·FFT及电量计算模块第49-51页
     ·数据格式第51-52页
     ·SPWM脉冲输出模块第52-60页
       ·SPWM调制的基本原理第52-54页
       ·SPWM调制技术的三个相关概念第54页
       ·中值规则采样法生成SPWM波形第54-56页
       ·基于TMS320F2812DSP的SPWM波形的发生第56-57页
       ·实现SPWM脉冲输出的软件编程第57-60页
     ·数字PI控制器的设计第60-61页
   ·小结第61-62页
第四章 SVG装置的实验与研究第62-75页
   ·测频部分实验结果第62-63页
   ·SPWM脉冲波形输出第63-65页
   ·开环试验结果第65-69页
     ·SVG空载的输出波形第65-66页
     ·SVG带负载的输出波形第66-69页
   ·并网试验结果第69-74页
     ·调节SVG输出电压的幅值第69-71页
     ·调节SVG输出电压的相位第71-74页
   ·小结第74-75页
第五章 总结与展望第75-77页
   ·总结第75-76页
   ·展望第76-77页
参考文献第77-81页
致谢第81-82页
攻读学位期间发表的学术论文第82页

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