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三相四桥臂静止无功发生器SVG的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 无功补偿装置的背景和研究意义第10页
    1.2 无功功率的产生与危害第10-11页
    1.3 零序电流的产生与危害第11页
    1.4 无功补偿装置的发展概况第11-13页
    1.5 国内外 SVG 的研究情况第13页
    1.6 本文的主要研究工作第13-15页
第2章 三相四线制 SVG 的工作原理及拓扑结构分析第15-19页
    2.1 SVG 的工作原理第15-16页
    2.2 三相四线制 SVG 拓扑结构分析第16-18页
        2.2.1 三单相全桥拓扑结构分析第16-17页
        2.2.2 分裂电容式三桥臂拓扑结构分析第17-18页
        2.2.3 三相四桥臂拓扑结构分析第18页
    2.3 本章小结第18-19页
第3章 三相四桥臂 SVG 无功电流的检测方法第19-27页
    3.1 瞬时无功功率理论第19-21页
    3.2 常用的几种无功电流检测方法第21-26页
        3.2.1 p-q-p0 检测法第21-22页
        3.2.2 ip-iq-i0 检测法第22-23页
        3.2.3 id-iq-i0 检测法第23-24页
        3.2.4 零序电流分离法第24-26页
    3.3 本章小结第26-27页
第4章 三相四桥臂 SVG 的控制策略第27-38页
    4.1 控制策略简述第27页
    4.2 三维空间矢量调制原理第27-36页
        4.2.1 α-β-γ坐标系下的空间矢量调制第27-30页
        4.2.2 a-b-c 坐标系下的空间矢量调制第30-36页
    4.3 SVG 直流侧电压的控制第36-37页
    4.4 本章小结第37-38页
第5章 系统的仿真与验证第38-47页
    5.1 三相四桥臂 SVG 仿真模型的建立第38-42页
    5.2 仿真结果分析第42-46页
        5.2.1 平衡阻感负载第42-44页
        5.2.2 不平衡阻感负载第44-46页
    5.3 本章小结第46-47页
第6章 系统设计及实验研究第47-59页
    6.1 三相四桥臂 SVG 系统的总体结构第47-49页
    6.2 三相四桥臂 SVG 主电路参数选取第49-50页
        6.2.1 储能元件的选取第49-50页
        6.2.2 功率器件的选取第50页
    6.3 硬件电路设计第50-54页
        6.3.1 核心控制单元 DSP 介绍第50-51页
        6.3.2 电流检测及信号调理电路第51-52页
        6.3.3 电压过零检测电路第52页
        6.3.4 驱动电路第52-53页
        6.3.5 过流保护电路第53-54页
    6.4 软件设计第54-57页
        6.4.1 主程序设计第54页
        6.4.2 中断子程序设计第54-57页
    6.5 实验及结果分析第57-58页
    6.6 本章小结第58-59页
结论第59-60页
参考文献第60-63页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第63-64页
致谢第64页

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