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三相四线SVG不平衡补偿策略研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第8-15页
    1.1 课题的研究背景和意义第8-9页
    1.2 无功功率和零序电流的影响第9-10页
    1.3 SVG发展历程第10页
    1.4 SVG控制策略的研究现状第10-12页
    1.5 用于三相不平衡补偿的三相四线SVG拓扑的选择第12-14页
    1.6 本文的主要工作第14-15页
2 SVG工作原理第15-20页
    2.1 SVG原理结构第15页
    2.2 SVG工作原理第15-18页
    2.3 单相SVG的数学模型第18-19页
    2.4 小结第19-20页
3 SVG控制策略第20-35页
    3.1 单相无功电流控制方法第20-23页
        3.1.1 三相系统中的p-q的无功电流控制方法第20-21页
        3.1.2 三相系统中的ip-iq无功电流控制方法第21-22页
        3.1.3 单相系统中的ip-iq无功电流控制方法第22-23页
    3.2 SVG控制策略第23-24页
        3.2.1 PWM跟踪控制方式第23-24页
            3.2.1.1 滞环比较方式第23-24页
            3.2.1.2 三角波比较方式第24页
    3.3 控制系统结构第24-26页
    3.4 PR调节器算法及参数设计第26-30页
    3.5 仿真模型与结果分析第30-34页
    3.6 小结第34-35页
4 电网电压扰动与死区效应的影响分析与对策第35-47页
    4.1 电源电压不平衡对SVG的影响第35-40页
        4.1.1 电网电压扰动的影响和分析第35-36页
        4.1.2 电网电压前馈解决方案第36-38页
        4.1.3 电网电压前馈仿真和结果分析第38-40页
    4.2 死区效应第40-46页
        4.2.1 死区效应分析第40-42页
        4.2.2 死区补偿方法第42-44页
            4.2.2.1 传统死区补偿方法第42页
            4.2.2.2 基于脉冲宽度调整的死区补偿方法第42-43页
            4.2.2.3 负载电流判断方法第43-44页
        4.2.3 死区补偿效果仿真和结果分析第44-46页
    4.3 小结第46-47页
5 系统实验与结果分析第47-60页
    5.1 系统实验结构图第47-48页
    5.2 系统主要参数设计第48-51页
        5.2.1 直流侧电压设计第48页
        5.2.2 滤波电感设计第48-49页
        5.2.3 直流侧电容设计第49-51页
    5.3 控制算法流程第51-53页
        5.3.1 系统主程序第51页
        5.3.2 PR算法程序第51-52页
        5.3.3 加入前馈的控制流程图第52-53页
        5.3.4 死区补偿程序第53页
    5.4 实验结果分析第53-59页
    5.5 小结第59-60页
6 结论与展望第60-61页
    6.1 结论第60页
    6.2 展望第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-64页

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