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三相三桥臂静止无功发生器的研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
1 结论第8-16页
    1.1 背景及意义第8-10页
        1.1.1 无功补偿的意义第8页
        1.1.2 无功补偿技术的发展第8-10页
    1.2 SVG无功补偿技术研究现状第10-15页
        1.2.1 补偿电流检测技术研究现状第11-12页
        1.2.2 控制策略研究现状第12-14页
        1.2.3 调制算法研究现状第14-15页
    1.3 本课题主要研究内容第15-16页
2 静止无功发生器的基本理论第16-23页
    2.1 SVG的工作原理第16-17页
    2.2 SVG系统构成第17-18页
    2.3 三相三线制SVG的数学模型分析第18-22页
        2.3.1 abc坐标系下的数学模型第19-20页
        2.3.2 αβ坐标系下的数学模型第20-21页
        2.3.3 dq坐标系下的数学模型第21-22页
    2.4 本章小结第22-23页
3 静止无功发生器无功电流检测技术研究第23-37页
    3.1 瞬时无功功率理论第23-25页
        3.1.1 pq理论第23-24页
        3.1.2 i_p-i_q理论第24-25页
    3.2 三相无功电流检测算法分析第25-31页
        3.2.1 p-q检测算法第25-26页
        3.2.2 i_p-i_q检测算法第26-27页
        3.2.3 p-q检测法与i_p-i_q检测法的比较第27-31页
    3.3 基于双二阶广义积分器的i_p-i_q检测算法第31-36页
        3.3.1 电网电压正序分量的提取原理第31-32页
        3.3.2 二阶广义积分器工作原理第32-34页
        3.3.3 基于双二阶广义积分的软锁相环第34-35页
        3.3.4 基于双二阶广义积分的i_p-i_q检测算法第35-36页
    3.4 本章小结第36-37页
4 静止无功发生器控制策略研究第37-57页
    4.1 控制器简介第37-38页
    4.2 SVG直流侧电压控制第38-39页
        4.2.1 SVG交直流侧功率分析第38-39页
        4.2.2 基于PI的电压外环控制第39页
    4.3 SVG交流侧电流控制第39-47页
        4.3.1 准PR控制器的提出第40-42页
        4.3.2 准PR控制器参数设计方法第42-43页
        4.3.3 基于准PR的电流控制器设计第43-47页
    4.4 三相变流器空间矢量调制算法研究第47-56页
        4.4.1 三相电量空间矢量调制基本原理第47-49页
        4.4.2 电压型变流器基本电压矢量第49-51页
        4.4.3 三相电压型变流器的空间矢量调制算法第51-56页
    4.5 本章小结第56-57页
5 SVG系统仿真与结果分析第57-68页
    5.1 系统仿真模型的建立第57-59页
    5.2 仿真结果与分析第59-67页
        5.2.1 阻感性负载第59-63页
        5.2.2 阻容性负载第63-65页
        5.2.3 阻感性负载突变为阻容性负载第65-67页
        5.2.4 结果分析第67页
    5.3 本章小结第67-68页
6 SVG实验平台搭建第68-76页
    6.1 主电路参数设计第69-71页
    6.2 SVG控制系统设计第71-72页
    6.3 系统软件设计第72-75页
        6.3.1 主程序第73页
        6.3.2 通用定时器T1周期中断程序第73-75页
        6.3.3 功率驱动保护中断程序模块第75页
    6.4 本章小结第75-76页
总结与展望第76-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-80页

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