基于多电平技术的静止无功发生器的设计与研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-14页 |
·研究背景 | 第10页 |
·无功补偿的发展 | 第10-11页 |
·国内外静止无功发生器的研究现状 | 第11-12页 |
·论文的主要工作 | 第12-14页 |
2 静止无功发生器基本原理研究 | 第14-21页 |
·SVG工作原理分析 | 第14-15页 |
·SVG控制方法研究 | 第15-17页 |
·电流间接控制法 | 第15-16页 |
·电流的直接控制法 | 第16-17页 |
·SVG中的电流检测算法 | 第17-20页 |
·无功电流检测方法 | 第17-18页 |
·基于瞬时无功功率理论的无功电流检测方法 | 第18-20页 |
·瞬时无功功率理论基础 | 第18-19页 |
·p-q运算方式 | 第19-20页 |
·i_p-i_q运算方式 | 第20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
3 三电平静止无功发生器的分析 | 第21-32页 |
·三电平静止无功发生器主电路拓扑结构研究 | 第21-22页 |
·三电平静止无功发生器的数学模型 | 第22-24页 |
·三电平静止无功发生器的控制方法 | 第24-28页 |
·三电平正弦波调制PWM(SPWM) | 第24-25页 |
·选择性的消谐PWM(SHEPWM) | 第25页 |
·三电平空间矢量控制PWM方法 | 第25-26页 |
·定时滞环控制 | 第26-28页 |
·二电平滞环控制研究 | 第26-27页 |
·三电平结构中,滞环控制的研究 | 第27-28页 |
·滞环控制直流侧电压值选取 | 第28页 |
·三电平结构中点电压控制的研究 | 第28-31页 |
·中点电位平衡研究现状 | 第29页 |
·滞环控制方法中的中点电位平衡研究 | 第29-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
4 三电平静止无功发生器仿真研究 | 第32-39页 |
·SIMPLORER6.0介绍 | 第32页 |
·仿真模型的搭建 | 第32-33页 |
·稳态仿真 | 第33-36页 |
·感性负载情况下,三电平SVG补偿无功 | 第33-34页 |
·容性负载下,发出感性无功仿真 | 第34-36页 |
·动态仿真 | 第36-38页 |
·系统中投入新的感性负载时SVG补偿 | 第36-37页 |
·由感性负载突变为容性负载时,补偿无功研究 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
5 硬件电路设计 | 第39-51页 |
·主电路设计 | 第39-42页 |
·功率模块选取 | 第39-40页 |
·直流侧整流电路的设计 | 第40-41页 |
·连接电感L的设计 | 第41页 |
·直流侧电容的设计 | 第41-42页 |
·测量电路的设计 | 第42-44页 |
·电流信号检测电路设计 | 第42-43页 |
·a相电压过零信号检测电路 | 第43页 |
·直流侧中点电压检测 | 第43-44页 |
·IGBT的驱动电路与电源设计 | 第44-46页 |
·基于EXB841的驱动电路及外围电路设计 | 第44-45页 |
·驱动电路电源设计 | 第45-46页 |
·IGBT保护电路设计 | 第46-48页 |
·IGBT过流保护 | 第46-47页 |
·IGBT栅极保护电路设计 | 第47-48页 |
·可编程逻辑器件CPLD的设计 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
6 软件设计 | 第51-61页 |
·TMS320F2812DSP及软件开发环境介绍 | 第51-52页 |
·TMS320F2812概述 | 第51-52页 |
·TMS320F2812开发工具介绍 | 第52页 |
·系统软件设计 | 第52-59页 |
·系统初始化模块 | 第53页 |
·过零检测模块 | 第53-54页 |
·数字滤波 | 第54页 |
·模数转换模块 | 第54-55页 |
·软件保护模块 | 第55-56页 |
·无功电流计算模块 | 第56-57页 |
·三电平滞环控制和中点电压平衡算法模块 | 第57页 |
·PWM产生模块 | 第57-59页 |
·对称PWM波形的产生 | 第58页 |
·非对称PWM波形的生成 | 第58-59页 |
·死区单元的设置 | 第59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
7 实验与分析 | 第61-68页 |
·采样实验 | 第61-63页 |
·系统实验 | 第63-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第74页 |