摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-12页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
·课题研究背景 | 第12-16页 |
·无功功率对电网的影响 | 第12页 |
·无功补偿的作用 | 第12-13页 |
·无功补偿的种类及发展 | 第13-14页 |
·SVG的优点 | 第14-16页 |
·SVG的国内外研究现状 | 第16-17页 |
·SVG的发展趋势 | 第17-18页 |
·本文的研究内容和主要工作 | 第18-20页 |
第二章 三相电压型PWM整流器的工作原理与控制方法 | 第20-48页 |
·三相电压型PWM整流器的工作原理 | 第20-22页 |
·三相电压型PWM整流器的数学模型 | 第22-28页 |
·三相电压型PWM整流器的一般数学模型 | 第23-25页 |
·三相电压型PWM整流器在(d,q)坐标系的数学模型 | 第25-28页 |
·三相电压型PWM整流器的电流控制策略 | 第28-34页 |
·三相电压型PWM整流器电流控制策略概述 | 第28-30页 |
·三相电压型PWM整流器固定开关频率的SVPWM电流控制策略 | 第30-33页 |
·SVPWM控制技术 | 第33-34页 |
·三相电压型PWM整流器交流侧启动电流的研究 | 第34-40页 |
·电网电动势初始相位角对三相PWM整流器启动电流的影响 | 第34-36页 |
·电压前馈补偿对启动冲击电流的影响 | 第36-40页 |
·死区的影响及死区补偿 | 第40-48页 |
·死区时间对整流器工作过程的影响 | 第40-41页 |
·死区时间对整流器输出电压的影响 | 第41-43页 |
·死区时间对整流器交流电流波形的影响 | 第43-45页 |
·死区补偿 | 第45-48页 |
第三章 SVG的工作原理与控制策略 | 第48-58页 |
·SVG的工作原理及电流控制策略 | 第48-52页 |
·SVG的工作原理 | 第48-50页 |
·SVG的数学模型 | 第50-51页 |
·SVG的电流控制策略 | 第51-52页 |
·SVG的闭环控制系统结构 | 第52-55页 |
·SVG三闭环控制结构 | 第52-53页 |
·SVG功率环调节过程分析 | 第53-54页 |
·软件锁相环 | 第54-55页 |
·基于瞬时无功功率理论的无功功率的检测 | 第55-58页 |
第四章 SVG系统的仿真研究 | 第58-68页 |
·MATLAB/Simulink简介 | 第58-59页 |
·SVG系统仿真模型的建立 | 第59-61页 |
·SVG系统仿真结构图 | 第59页 |
·网侧电源模块 | 第59-60页 |
·坐标变换及无功计算模块 | 第60页 |
·功率、电压和电流三闭环控制模块 | 第60-61页 |
·仿真结果分析 | 第61-68页 |
·无功给定为常数时的仿真结果 | 第61-64页 |
·无功给定阶跃变化的仿真结果 | 第64-68页 |
第五章 SVG系统软硬件实现 | 第68-78页 |
·硬件电路设计 | 第68页 |
·主电路的构成及参数选择 | 第68-71页 |
·IPM的选择 | 第69页 |
·交流侧电感的选择 | 第69-70页 |
·直流侧电容的选择 | 第70-71页 |
·控制回路的构成 | 第71-74页 |
·TMS320F2812的特点 | 第71-72页 |
·基于ADS8365的信号采集处理电路 | 第72页 |
·信号检测与调理电路 | 第72-73页 |
·DSP与上位机之间的通信电路 | 第73-74页 |
·软件设计 | 第74-75页 |
·主程序设计 | 第74页 |
·中断服务程序设计 | 第74-75页 |
·数据定标 | 第75-78页 |
·IQmath库介绍 | 第75-76页 |
·定标Q的选取 | 第76-78页 |
第六章 实验结果 | 第78-88页 |
·SVG系统的实验结果 | 第78-82页 |
·无功给定为常数时的实验结果 | 第78-81页 |
·无功给定阶跃变化时的实验结果 | 第81-82页 |
·PWM整流器启动电流的实验结果 | 第82-85页 |
·PWM整流器死区补偿的实验结果 | 第85-88页 |
第七章 总结与展望 | 第88-90页 |
·总结 | 第88-89页 |
·展望 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
附录 | 第94-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第97页 |