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基于H桥串联的无功发生器及补偿系统的研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 无功补偿的意义第14-15页
    1.2 无功补偿的方法第15-18页
    1.3 脉宽调制无功发生器的技术现状及发展趋势第18页
    1.4 多电平逆变电路的发展概况第18-21页
    1.5 本文论述的主要内容第21-22页
第二章 基于H桥串联的无功发生器(HSVG)主电路及脉宽调制电路第22-40页
    2.1 脉宽调制无功发生器(PSVG)的理论第22-30页
        2.1.1 单相脉宽调制逆变器第22-26页
        2.1.2 单相脉宽调制整流器第26-30页
    2.2 基于H桥串联的无功发生器SVG的主电路第30-32页
    2.3 基于H桥串联的无功发生器脉宽调制原理第32-36页
        2.3.1 单个H桥的脉宽调制原理第32-34页
        2.3.2 2个H桥串联的无功发生器的脉宽调制电路第34-35页
        2.3.3 n个H桥串联的无功发生器的脉宽调制电路第35-36页
    2.4 仿真验证第36-39页
    2.5 本章小结第39-40页
第三章 基于H桥串联的三相无功发生器控制策略第40-57页
    3.1 脉宽调制无功发生器在旋转坐标系中的电压方程第40-42页
    3.2 三相桥无功发生器的矢量控制第42-46页
    3.3 三相H桥串联无功发生器HSVG的矢量控制系统第46-52页
        3.3.1 系统结构第47页
        3.3.2 系统工作原理第47-52页
    3.4 系统仿真验证第52-55页
    3.5 本章小结第55-57页
第四章 基于H桥串联无功发生器的无功补偿系统第57-65页
    4.1 无功补偿控制系统的结构及原理第57-59页
        4.1.1 用户端无功补偿系统的结构第57-58页
        4.1.2 无功补偿系统的原理第58-59页
    4.2 LC滤波器的参数选择第59-61页
        4.2.1 LC串联谐振滤波器的原理第59-60页
        4.2.2 L、C参数选择第60-61页
    4.3 系统仿真第61-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第五章 基于H桥串联无功发生器的数字化实现第65-70页
    5.1 硬件电路设计第65-67页
    5.2 软件电路设计第67-68页
    5.3 实验结果第68-69页
    5.4 本章小结第69-70页
第六章 总结与展望第70-71页
参考文献第71-73页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第73页

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