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SVG在不平衡运行方式下的检测技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第10-13页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-12页
        1.2.1 检测算法研究现状第11-12页
        1.2.2 装置研制现状第12页
    1.3 本文主要工作第12-13页
2 常用检测方法的对比分析第13-21页
    2.1 p-q检测法第13-14页
    2.2 ip-iq检测法第14-15页
    2.3 d-q检测法第15-16页
    2.4 三角变换检测法第16-19页
    2.5 常用检测方法在不平衡系统中的应用局限性第19页
    2.6 本章小结第19-21页
3 基于三角变换检测法的全参量检测第21-43页
    3.2 基于三角变换法的不平衡负载无功电流检测第21-27页
        3.2.1 各相总无功电流检测法第21-22页
        3.2.2 正序无功电流的检测第22-25页
        3.2.3 不平衡分量无功电流检测第25页
        3.2.4 零序有功电流或无功电流的检测第25-27页
        3.2.5 负序无功电流检测第27页
    3.3 基于三角变换法的不平衡负载有功电流检测第27-30页
        3.3.1 各相总有功电流的检测第27-28页
        3.3.2 正序有功电流的检测第28-29页
        3.3.3 不平衡分量有功电流检测第29页
        3.3.4 负序有功电流检测第29-30页
    3.4 基于三角变换法的正负零序分离方法第30-31页
    3.5 半周积分滤波器的设计第31-32页
    3.6 基于三角变换法的谐波电流检测第32-33页
    3.7 基于三角变换法的全参量检测仿真分析第33-42页
        3.7.1 瞬时无功电流检测仿真第33-36页
        3.7.2 瞬时有功电流检测仿真第36-37页
        3.7.3 滤波器对检测算法的影响仿真第37-39页
        3.7.4 正负序分离方法仿真第39-40页
        3.7.5 谐波检测仿真第40-42页
    3.8 本章小结第42-43页
4 电压不平衡情况下的锁相环分析第43-52页
    4.1 锁相环分类及原理第43-44页
    4.2 同步坐标系的软件锁相环第44-46页
    4.3 延时消去滤波法第46页
    4.4 改进的延时消去滤波法第46-48页
    4.5 三相不平衡下锁相环仿真分析第48-51页
    4.6 本章小结第51-52页
5 基于FPGA+DSP架构的样机设计第52-78页
    5.1 基于FPGA+DSP的检测方案总体设计第52-53页
    5.2 硬件设计第53-63页
        5.2.1 FPGA及其外部电路第53-56页
        5.2.2 DSP及其外部电路第56-58页
        5.2.3 FPGA与DSP的硬件连接第58-59页
        5.2.4 交流采样部分第59-61页
        5.2.5 FPGA总体程序结构第61-63页
    5.3 软件设计第63-76页
        5.3.1 FPGA采样程序设计第63-66页
        5.3.2 FPGA锁相环设计第66-74页
        5.3.4 检测程序设计第74-76页
    5.4 本章小结第76-78页
6 实验及结果分析第78-93页
    6.1 实验平台搭建第78-79页
    6.2 调理电路功能实验第79-80页
    6.3 采样实验第80-81页
    6.4 锁相算法实验第81-83页
    6.5 检测算法实验第83-92页
    6.6 本章小结第92-93页
7 总结与展望第93-94页
致谢第94-95页
参考文献第95-99页
附录A第99-102页
附录B第102页

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