改进无差拍控制的静止同步无功补偿器的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题研究的背景 | 第10页 |
1.2 课题研究目的和意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究现状分析 | 第11-14页 |
1.3.1 STATCOM发展的历史和现状 | 第11-13页 |
1.3.2 STATCOM控制策略研究的现状 | 第13-14页 |
1.4 无差拍控制研究现状 | 第14-15页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 基本理论及无功电流检测方法 | 第17-29页 |
2.1 STATCOM的基本结构 | 第17-18页 |
2.2 STATCOM的工作原理 | 第18-20页 |
2.3 STATCOM的数学建模 | 第20-24页 |
2.4 无功电流检测方法 | 第24-28页 |
2.4.1 瞬时无功功率理论 | 第24-27页 |
2.4.2 p-q无功电流检测方法 | 第27页 |
2.4.3 i_p-i_q无功电流检测方法 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 控制策略研究 | 第29-42页 |
3.1 STATCOM系统总体设计方案 | 第29-30页 |
3.2 无差拍控制 | 第30-35页 |
3.2.1 无差拍控制原理 | 第30页 |
3.2.2 STATCOM无差拍控制 | 第30-33页 |
3.2.3 拉格朗日插值预测 | 第33-34页 |
3.2.4 改进拉格朗日预测 | 第34-35页 |
3.3 电压空间矢量控制 | 第35-40页 |
3.4 直流侧电压的控制 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 系统仿真研究 | 第42-57页 |
4.1 仿真模型的建立 | 第42-47页 |
4.1.1 STATCOM系统仿真模型 | 第42-43页 |
4.1.2 无功电流检测仿真模型 | 第43-44页 |
4.1.3 无差拍控制仿真模型 | 第44-45页 |
4.1.4 SVPWM控制的仿真模型 | 第45-47页 |
4.2 仿真结果分析 | 第47-55页 |
4.2.1 阻感负载情况下仿真分析 | 第47-52页 |
4.2.2 阻容负载情况下仿真分析 | 第52-54页 |
4.2.3 负载突变情况下仿真分析 | 第54-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 实验研究与分析 | 第57-69页 |
5.1 系统结构的总体设计 | 第57页 |
5.2 硬件电路的设计 | 第57-61页 |
5.2.1 信号的检测与调理电路 | 第57-60页 |
5.2.2 辅助电源电路与驱动电路 | 第60-61页 |
5.3 系统的软件设计 | 第61-63页 |
5.3.1 主程序设计 | 第61-62页 |
5.3.2 中断程序设计 | 第62-63页 |
5.4 实验及结果分析 | 第63-67页 |
5.4.1 实验平台的搭建 | 第63-64页 |
5.4.2 功能电路实验分析 | 第64-65页 |
5.4.3 无功补偿实验结果 | 第65-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |