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基于PWM整流器的静止无功发生器的研究与实现

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

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