摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
1 绪论 | 第7-11页 |
·无功功率补偿的意义 | 第7页 |
·无功补偿装置的发展 | 第7-9页 |
·SVG 的国内外研究现状 | 第9-10页 |
·本文的主要工作 | 第10-11页 |
2 多电平 SVG 的基本原理及主电路结构分析 | 第11-19页 |
·SVG 的基本原理 | 第11-14页 |
·SVG 的系统构成 | 第11页 |
·SVG 的工作原理 | 第11-14页 |
·多电平 SVG 的主电路结构 | 第14-18页 |
·SVG 主电路的基本形式 | 第14-15页 |
·多电平逆变电路结构 | 第15-17页 |
·多电平 SVG 主电路结构分析 | 第17-18页 |
·本章小结 | 第18-19页 |
3 基于混合级联的多电平 SVG 主电路及 PWM 控制 | 第19-36页 |
·混合级联多电平 SVG 主电路结构 | 第19-25页 |
·混合级联逆变电路结构分析 | 第19-23页 |
·基于混合级联七电平单元的 SVG 主电路结构 | 第23-25页 |
·多电平 PWM 控制方法 | 第25-35页 |
·级联式多电平逆变器 PWM 控制方法分析 | 第25-32页 |
·基于混合级联七电平单元的 PWM 控制方法 | 第32-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
4 多电平链式 SVG 电容电压平衡控制 | 第36-44页 |
·多电平链式 SVG 电容电压不平衡原因 | 第36-41页 |
·电容电压不平衡原因分析 | 第36-39页 |
·多电平链式 SVG 直流电容稳态数学模型 | 第39-41页 |
·基于混合七电平单元的链式 SVG 电容电压不平衡解决办法 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
5 系统仿真分析 | 第44-51页 |
6 结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-54页 |
攻读硕士期间发表学术论文情况 | 第54-55页 |
致谢 | 第55页 |