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基于模糊控制的TSC型动态无功补偿控制器的研究与设计

第一章 绪论第1-12页
 1.1 研究背景第8页
 1.2 国内外研究动态及存在问题第8-11页
 1.3 本文研究的主要内容及主要工作第11-12页
第二章 动态无功补偿的基本原理及方法第12-28页
 2.1 无功补偿的一般概念第12-18页
  2.1.1 交流电的能量转换第12-14页
  2.1.2 有功功率和无功功率第14-15页
  2.1.3 并联电容器的容量和损耗第15-17页
  2.1.4 并联电容器的无功补偿作用第17-18页
 2.2 无功补偿方式的选择第18-20页
  2.2.1 无功补偿方式分类第18-19页
  2.2.2 就地补偿与集中补偿的技术经济比较第19-20页
 2.3 确定无功补偿容量的一般方法第20-23页
  2.3.1 从提高功率因数需要确定补偿容量第20-21页
  2.3.2 从降低线损需要确定补偿容量第21-22页
  2.3.3 从提高运行电压需要确定补偿容量第22-23页
 2.4 无功补偿装置的分类第23-25页
  2.4.1 无功补偿装置的发展第23-24页
  2.4.2 SVC定义及分类第24-25页
 2.5 并联电容器(TSC)补偿原理第25-27页
  2.5.1 基本原理第25-26页
  2.5.2 投入时刻的选取第26-27页
 2.6 本章小结第27-28页
第三章 无功补偿模糊控制器的设计第28-50页
 3.1 模糊控制理论基础第28-32页
  3.1.1 模糊数学理论第28-30页
  3.1.2 模糊控制系统的构成第30-32页
 3.2 无功补偿模糊控制器的设计第32-48页
  3.2.1 无功控制器判据第32-33页
  3.2.2 九区图法控制判据分析第33-35页
  3.2.3 模糊推理器的设计第35-38页
  3.2.4 无功补偿模糊控制器的实现第38-44页
  3.2.5 MATLAB模糊推理系统设计第44-48页
 3.3 本章小结第48-50页
第四章 动态无功补偿控制器的设计第50-73页
 4.1 控制器设计第50-64页
  4.1.1 主电路设计第50-52页
  4.1.2 控制器的设计第52-63页
  4.1.3 保护电路的实现第63-64页
 4.2 软件设计第64-72页
 4.3 本章小结第72-73页
第五章 模糊控制器的模拟实验和结论第73-80页
 5.1 模拟实验参数设置第73-74页
 5.2 模拟仿真第74-79页
 5.3 结论第79-80页
第六章 总结第80-82页
 6.1 结论第80-81页
 6.2 展望第81-82页
参考文献第82-84页
硕生期间发表的论文第84-85页
致谢第85页

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