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低压SVG的并联运行研究及设计

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
1. 绪论第10-19页
   ·课题背景及意义第10-12页
     ·无功功率的产生第10页
     ·无功功率的危害第10-12页
     ·无功补偿的好处第12页
   ·无功补偿装置的发展第12-13页
   ·SVG 并联技术的发展现状第13-18页
     ·基于集中控制器的并联控制方法第14-15页
     ·基于主从控制策略的并联控制方法第15-16页
     ·分布式并联控制方法第16-17页
     ·无互联线独立控制的并联控制方法第17-18页
   ·本文研究的主要内容第18-19页
2. SVG 的基本原理和并联模型的建立第19-28页
   ·SVG 的主电路结构第19-20页
   ·SVG 的基本原理第20-23页
     ·忽略装置损耗时SVG 的工作原理第20-21页
     ·计及装置损耗时SVG 的工作原理第21-23页
   ·SVG 并联模型的建立第23-27页
     ·SVG 的数学模型第23-26页
     ·并联SVG 的环流分析第26-27页
   ·本章小结第27-28页
3. SVG 的控制策略第28-41页
   ·SVG 的理论基础第28-35页
     ·传统的功率理论第28-31页
     ·瞬时无功功率理论第31-33页
     ·基于瞬时无功功率的无功电流检测第33-35页
   ·SVG 的控制方法第35-40页
     ·间接电流控制第36-37页
     ·直接电流控制第37-40页
   ·本章小结第40-41页
4. SVG 并联系统的硬件设计和软件设计第41-59页
   ·单台SVG 主电路器件参数设计第41-43页
     ·滤波电抗器选型第42页
     ·直流侧电容器选型第42-43页
     ·IGBT 模块选型第43页
   ·SVG 并联的控制系统硬件设计第43-50页
     ·DSP 芯片的选取第44-45页
     ·采样电路第45-46页
     ·同步控制电路第46-47页
     ·模/数转换模块第47页
     ·CAN 总线和CAN 通信驱动接口电路的设计第47-49页
     ·IGBT 隔离、驱动电路的设计第49-50页
   ·SVG 并联的控制系统软件设计第50-58页
     ·初始化模块第50-51页
     ·数据采样模块第51-52页
     ·PI 控制模块第52-54页
     ·CAN 通讯模块第54-55页
     ·SPWM 脉冲生成模块第55-58页
     ·过压及过流保护模块第58页
   ·本章小结第58-59页
5. SVG 并联系统的仿真及分析第59-76页
   ·MATLAB 仿真工具介绍第59页
   ·SVG 并联装置仿真模型的建立第59-64页
     ·三相交流电源模块第61页
     ·PLL 锁相环模块第61页
     ·PI 双闭环控制模块第61-63页
     ·PWM 脉冲信号生成模块第63-64页
   ·SVG 并联装置仿真结果的分析第64-75页
     ·负荷稳定及将故障模块切除时的仿真第64-68页
     ·负荷不稳定及将故障模块切除时的仿真第68-71页
     ·三相电压不平衡时的SVG 补偿第71页
     ·SVG 开关频率特性仿真第71-73页
     ·基于瞬时无功功率理论的电力系统谐波检测的Simulink 仿真第73-75页
   ·本章小结第75-76页
6. 总结及展望第76-78页
   ·本文工作总结第76页
   ·展望第76-78页
参考文献第78-81页
致谢第81-82页
攻读学位期间发表的学术论文目录第82页

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