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基于异步发电机稳压SVC系统的研究

摘要第2-3页
Abstract第3页
第一章 绪论第7-11页
    1.1 研究的背景与意义第7-8页
    1.2 国内外研究现状第8-9页
        1.2.1 异步发电机的研究现状第8页
        1.2.2 静止无功补偿装置的发展现状第8-9页
    1.3 本文主要研究内容和研究方法第9-11页
第二章 异步发电机的数学模型及SVC装置第11-21页
    2.1 异步发电机的暂态数学模型第11-13页
        2.1.1 abc坐标系到dq0坐标系的转换第11页
        2.1.2 异步发电机暂态数学模型第11-13页
        2.1.3 激磁电感第13页
    2.2 FC-TCR型SVC装置第13-17页
        2.2.1 FC-TCR的结构和工作原理第13-14页
        2.2.2 FC-TCR的稳态数学模型第14-15页
        2.2.3 SVC补偿容量的确定第15-17页
    2.3 SVC滤波器的设计第17-20页
        2.3.1 滤波器的结构和基本原理第17-18页
        2.3.2 滤波器参数的设计第18-20页
    2.4 本章小结第20-21页
第三章 SVC的无功电流检测及控制策略第21-29页
    3.1 传统无功功率理论第21页
    3.2 瞬时无功功率理论第21-22页
    3.3 SVC电流检测方法第22-26页
        3.3.1 p-q检测方法第22-23页
        3.3.2 ip-iq检测方法第23-24页
        3.3.3 改进的检测方法第24-25页
        3.3.4 单同步坐标系锁相环的设计第25-26页
    3.4 FC-TCR型SVC的控制策略第26-27页
    3.5 PI控制器的设计第27页
    3.6 本章小结第27-29页
第四章 SVC电压控制系统的设计第29-37页
    4.1 控制系统硬件设计第29-33页
        4.1.1 SEED-DEC28335开发板简介第29-30页
        4.1.2 供电电源的设计第30页
        4.1.3 信号采样电路设计第30-32页
        4.1.4 电压同步电路设计第32页
        4.1.5 晶闸管数字触发器设计第32-33页
    4.2 控制系统软件电路设计第33-36页
        4.2.1 A/D和D/A转换模块设计第34-35页
        4.2.2 主程序设计第35页
        4.2.3 ADC中断子程序设计第35-36页
    4.3 本章小结第36-37页
第五章 SVC系统的仿真和实验第37-67页
    5.1 异步发电机模型的仿真与实验验证第37-41页
        5.1.1 异步发电机仿真模型的建立第37页
        5.1.2 仿真模型的实验验证第37-41页
    5.2 滤波器对检测电路的影响第41-45页
        5.2.1 滤波器类型对检测电路的影响第42-43页
        5.2.2 滤波器阶数对检测电路的影响第43-44页
        5.2.3 滤波器截止频率对检测电路的影响第44-45页
    5.3 无功电流检测方法的对比分析第45-49页
        5.3.1 系统电压无畸变第45-47页
        5.3.2 系统电压畸变第47-49页
    5.4 FC-TCR型SVC的仿真模型第49-52页
        5.4.1 TCR补偿器仿真建模第49页
        5.4.2 TCR单相仿真第49-52页
    5.5 异步发电机稳压SVC系统第52-53页
        5.5.1 系统的仿真模型第52-53页
        5.5.2 补偿电纳计算单元第53页
        5.5.3 触发角及触发脉冲产生单元第53页
    5.6 采用PI控制器参数优化的对比分析第53-56页
    5.7 异步发电机稳压SVC系统仿真和实验结果对比分析第56-66页
        5.7.1 第一组实验第56-62页
        5.7.2 第二组实验第62-66页
    5.8 本章小结第66-67页
第六章 结论第67-69页
参考文献第69-73页
个人简历、攻读学位期间的研究成果第73-74页
致谢第74-75页

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