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基于PWM变换技术的SVG系统研究

摘要第1-6页
Abstract第6-13页
1 绪论第13-20页
   ·无功补偿的分类与发展背景第13-16页
   ·SVG 的优越性及研究现状第16-18页
   ·课题研究的意义及内容第18-20页
     ·无功给电力系统带来的影响第18-19页
     ·本论文研究的主要内容第19页
     ·课题的创新点第19-20页
2 三相PWM 整流器(VSR)的理论研究第20-36页
   ·PWM 整流器基本概述第20-23页
     ·PWM 整流器分类第20页
     ·PWM 整流器电路分析第20-23页
   ·三相PWM 整流器(VSR)的换流原理第23-25页
   ·三相PWM 整流器(VSR)的一般数学模型第25-29页
     ·开关函数描述的三相VSR 数学模型第25-27页
     ·占空比描述的三相VSR 数学模型第27-29页
   ·三相VSR 的SPWM 调制方法第29-31页
     ·SPWM 的概述第30-31页
     ·SPWM 波形的生成第31页
   ·三相VSR 的dq 模型第31-36页
     ·通用矢量的描述第31-32页
     ·静止坐标系的3/2 变换第32-33页
     ·旋转坐标系的3/2 变换第33-34页
     ·三相VSR 基于旋转坐标系的dq 模型第34-36页
3 三相VSR 的控制策略和主电路参数的设计第36-57页
   ·三相VSR 的控制策略第36-39页
     ·间接电流控制法第36-37页
     ·直接电流控制法第37-39页
   ·采用矢量控制的理论分析第39-45页
     ·电压闭环,电流开环的PWM 变换器控制系统第40-42页
     ·电压闭环,电流闭环的PWM 变换器控制系统第42-45页
   ·交流侧电感的确定第45-50页
   ·直流电压的确定第50页
   ·直流侧电容的确定第50-55页
   ·三相VSR 的系统仿真第55-57页
4 无功补偿的原理和控制策略第57-76页
   ·无功功率理论第57-60页
     ·正弦电路的无功功率和功率因数第57-58页
     ·非正弦电路的无功功率和功率因数第58-59页
     ·三相电路的功率因数第59-60页
   ·SVG 的原理第60-64页
     ·SVG 工作原理第60-62页
     ·SVG 建模研究第62-64页
   ·SVG 控制方法研究第64-69页
     ·电流间接控制第64-66页
     ·电流直接控制第66-69页
   ·瞬时无功功率理论及其在SVG 中的应用第69-71页
     ·瞬时无功功率理论第69-71页
     ·瞬时无功功率理论在SVG 中的应用第71页
   ·基于PWM 整流器的无功发生器第71-76页
     ·一种新型无功发生器第71-72页
     ·基于PWM 整流器的SVG 非线性解耦控制第72-76页
5 基于SVG 的无功补偿与滤波系统第76-88页
   ·瞬时无功补偿与滤波系统的研究第76-86页
     ·控制系统结构第76页
     ·SVG 容量的确定第76-77页
     ·谐波滤波器参数的选择第77-78页
     ·补偿控制器第78-79页
     ·瞬时无功补偿系统的调节过程分析第79页
     ·瞬时无功补偿与滤波系统仿真第79-86页
   ·平均无功补偿与滤波系统的研究第86-87页
     ·控制策略第86页
     ·无功补偿控制器的结构及原理第86-87页
   ·本章小结第87-88页
6 基于DSP 的三相VSR 实验第88-101页
   ·系统的硬件电路设计第88-93页
     ·主电路硬件设计第88-89页
     ·控制电路设计第89-90页
     ·检测电路设计第90-93页
   ·系统的软件设计第93-98页
     ·主程序的设计第94页
     ·外部中断1 服务子程第94-95页
     ·软件锁相子程序第95-96页
     ·定时器T3 下溢中断服务子程序第96-97页
     ·电压、电流环调节器及矢量解耦子程序第97页
     ·SPWM 子程序第97-98页
   ·实验研究第98-100页
     ·开环实验第98-99页
     ·闭环实验第99-100页
   ·本章小结第100-101页
结论第101-102页
参考文献第102-104页
致谢第104-105页
作者简介及读研期间主要科研成果第105-106页

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