摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11-14页 |
1.2 传统的无功补偿和谐波抑制解决方案 | 第14-19页 |
1.3 本文的选题依据与研究内容 | 第19-21页 |
2 BUCK 型动态电容器(D-CAP)的基本结构与工作原理 | 第21-28页 |
2.1 直接交流变换器 DACC(Direct AC Converter) | 第21-23页 |
2.2 BUCK 电路的基本工作原理 | 第23-24页 |
2.3 BUCK 型 D-CAP 的工作原理 | 第24-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
3 BUCK 型动态电容器(D-CAP)动态无功补偿策略 | 第28-43页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 BUCK 型动态电容器无功补偿状态下的模型 | 第28-30页 |
3.3 无功与谐波电流检测方法 | 第30-36页 |
3.4 无功补偿控制策略 | 第36-37页 |
3.5 仿真分析 | 第37-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-43页 |
4 BUCK 型动态电容器(D-CAP)复合补偿策略 | 第43-66页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 虚拟正交源 VQS(Virtual Quadrature Sources) | 第43-45页 |
4.3 偶次谐波调制(Even Harmonic Modulation-EHM)[21] | 第45-48页 |
4.4 偶次谐波调制在 BUCK 型动态电容器(D-CAP)复合补偿中的应用 | 第48-51页 |
4.5 BUCK 型动态电容器(D-CAP)复合补偿控制方法 | 第51-56页 |
4.6 仿真分析 | 第56-65页 |
4.7 本章小结 | 第65-66页 |
5 总结与展望 | 第66-68页 |
5.1 全文总结 | 第66页 |
5.2 工作展望 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |