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基于DSP的静止无功发生器设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
目录第6-8页
1 绪论第8-13页
    1.1 研究背景与意义第8-9页
    1.2 无功补偿装置发展现状第9-10页
    1.3 静止无功发生器第10-11页
    1.4 本课题主要研究内容第11-12页
    1.5 本章小结第12-13页
2 静止无功发生器原理与控制策略第13-23页
    2.1 静止无功发生器原理第13-15页
    2.2 无功电流检测算法第15-18页
    2.3 静止无功发生器的控制策略第18-19页
        2.3.1 滞环比较方式第18-19页
        2.3.2 三角波比较方式第19页
    2.4 单极倍频的载波移相PWM技术第19-22页
    2.5 本章小结第22-23页
3 静止无功发生器仿真研究第23-36页
    3.1 SVG仿真模型的建立第23-27页
        3.1.1 电源及负载模块第23页
        3.1.2 无功电流检测模块第23-25页
        3.1.3 主电路(PWM信号产生及逆变电路)模块第25-26页
        3.1.4 静止无功发生器仿真系统全图第26-27页
    3.2 仿真结果第27-35页
        3.2.1 低压下的仿真结果第28-31页
        3.2.2 高压下的仿真结果第31-35页
    3.3 本章小结第35-36页
4 静止无功发生器实验系统设计第36-49页
    4.1 主电路设计第36-39页
        4.1.1 链式结构主电路设计第36-38页
        4.1.2 IGBT驱动电路设计第38-39页
        4.1.3 直流侧电容选型第39页
    4.2 连接电抗器设计第39-40页
    4.3 控制电路设计第40-47页
        4.3.1 主控制电路模块第41-42页
        4.3.2 PWM分配模块第42-43页
        4.3.3 驱动模块第43-44页
        4.3.4 直流电压采集模块第44-45页
        4.3.5 信号采集与调理电路模块第45-46页
        4.3.6 AD转换电路第46页
        4.3.7 电源模块第46-47页
    4.4 控制系统软件设计第47-48页
        4.4.1 DSP-FPGA主控制模块程序设计第47页
        4.4.2 PWM分配模块主程序设计第47-48页
    4.5 本章小结第48-49页
5 实验结果与分析第49-51页
结论第51-52页
参考文献第52-54页
致谢第54-56页

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