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兼具谐波抑制功能的静止无功发生器的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 谐波的危害与谐波抑制第10-11页
    1.3 无功补偿装置的发展与现状第11-13页
    1.4 本文研究的主要内容第13-15页
第2章 静止无功发生器的原理和数学模型第15-25页
    2.1 静止无功发生器的电能治理原理第15-18页
        2.1.1 SVG的基本结构第15-16页
        2.1.2 SVG的治理原理第16-18页
    2.2 SVG与APF对比分析第18-21页
    2.3 数学模型第21-24页
        2.3.1 abc坐标下模型第21-23页
        2.3.2 d-q坐标下模型第23-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第3章 电流检测和指令电流的合成第25-31页
    3.1 瞬时无功功率在SVG的应用第25-29页
        3.1.1 三相电路的瞬时无功功率第25-27页
        3.1.2 无功电流和谐波电流的检测第27-29页
    3.2 指令电流的合成第29-30页
    3.3 本章小结第30-31页
第4章 基于SVPWM的无差拍控制法第31-45页
    4.1 电流控制第31-35页
        4.1.1 电流间接控制第31-33页
        4.1.2 电流直接控制第33-35页
    4.2 电压空间矢量控制第35-39页
    4.3 无差拍控制第39-40页
    4.4 无差拍空间电压矢量控制第40-42页
    4.5 三相电压型SVG总体实现第42-43页
    4.6 本章小结第43-45页
第5章 SVG的仿真与实验第45-57页
    5.1 多功能SVG的仿真第45-49页
        5.1.1 SVG仅补偿无功第45-47页
        5.1.2 SVG仅抑制谐波第47-48页
        5.1.3 SVG同时补偿无功和谐波第48-49页
    5.2 多功能SVG的软硬件设计第49-56页
        5.2.1 控制电路设计第50-51页
        5.2.2 逆变电路设计第51-53页
        5.2.3 SVG 控制系统软件设计第53-54页
        5.2.4 实验结果分析第54-56页
    5.3 本章小结第56-57页
第6章 总结与展望第57-59页
    6.1 总结第57页
    6.2 展望第57-59页
参考文献第59-63页
致谢第63页

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