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三相不平衡电网负序电流与无功补偿器研究与设计

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第10-20页
    1.1 三相电网不平衡系统概述第10-12页
        1.1.1 三相不平衡的概念第10-11页
        1.1.2 不平衡系统的危害第11-12页
        1.1.3 课题研究的意义及内容第12页
    1.2 课题研究的现状及背景第12-18页
        1.2.1 国内外研究理论综述第12-14页
        1.2.2 国内外研究应用综述第14-16页
        1.2.3 静止无功发生器主电路基本特点及主要优势第16-18页
    1.3 本文所做工作第18-20页
2 dq坐标变换电流检测方法与SVG电流环控制策略研究第20-50页
    2.1 SVG的基本原理与工作特性第20-30页
        2.1.1 SVG的基本工作原理分析第20-24页
        2.1.2 SVG的dq坐标变换模型的建立第24-30页
    2.2 无功与负序电流检测方法分析与研究第30-33页
    2.3 静止无功发生器电流环控制原理及其改进第33-38页
        2.3.1 静止无功发生器电流环PI控制策略研究第33-35页
        2.3.2 基于前馈补偿的控制策略研究第35-36页
        2.3.3 基于小时间常数微分负反馈的控制策略研究第36-37页
        2.3.4 基于前馈补偿和小时间常数微分负反馈的控制策略研究第37-38页
    2.4 静止无功发生器解耦控制原理及其改进第38-43页
        2.4.1 单解耦电流环控制策略研究第38-40页
        2.4.2 双解耦电流环控制策略研究第40-43页
    2.5 SVG控制系统仿真实验研究分析第43-48页
        2.5.1 基于MATLAB/Simulink的SVG仿真模型的建立第43-45页
        2.5.2 电流环控制策略的改进设计仿真分析第45-46页
        2.5.3 SVG解耦控制策略的改进设计仿真分析第46-48页
    2.6 小结第48-50页
3 基于DSP控制的SVG系统硬件与软件设计第50-68页
    3.1 SVG系统硬件设计与选型第50-53页
        3.1.1 SVG系统总体设计第50页
        3.1.2 SVG主电路设计第50-52页
        3.1.3 直流侧电容选型第52页
        3.1.4 连接电抗器选型第52-53页
    3.2 信号采样电路设计第53-59页
        3.2.1 交流侧电流、电压传感器选型第53-54页
        3.2.2 交流侧电流、电压信号采样电路设计第54-58页
        3.2.3 直流电压采样电路设计第58-59页
    3.3 主控制电路设计第59-64页
        3.3.1 复位电路及JATG电路设计第61-62页
        3.3.2 EEPROM电路设计第62-63页
        3.3.3 PWM驱动电路设计第63-64页
    3.4 SVG系统软件设计第64-66页
        3.4.1 控制系统主程序设计第64-65页
        3.4.2 A/D采样与控制算法子程序设计第65-66页
    3.5 小结第66-68页
4 SVG不平衡环境运行及性能优化第68-76页
    4.1 SVG整体硬件实验平台搭建与实验效果分析第68-69页
    4.2 SVG硬件实验效果分析第69-75页
    4.3 小结第75-76页
5 总结与展望第76-78页
    5.1 全文总结第76-77页
    5.2 展望第77-78页
参考文献第78-82页
作者简介第82-84页
学位论文数据集第84页

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