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基于DSP的潜油电泵机组无功补偿系统研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
创新点摘要第6-9页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 课题研究背景及其意义第9-10页
    1.2 潜油电机运行特点第10-11页
    1.3 无功功率补偿装置的发展第11-12页
    1.4 静止无功发生器的优越性第12-14页
    1.5 SVG无功发生器的国内外发展现状第14-15页
    1.6 本课题研究主要内容第15-16页
第2章 SVG的基本原理与数学模型分析第16-24页
    2.1 SVG的基本结构与工作原理第16-18页
    2.2 SVG的数学模型建立与分析第18-23页
        2.2.1 SVG数学模型建立第18-22页
        2.2.2 SVG装置的稳态分析第22-23页
    2.3 本章小结第23-24页
第3章 无功电流检测与SVG控制策略研究第24-39页
    3.1 无功电流检测方法分析与研究第24-25页
    3.2 基于瞬时无功功率理论的无功电流检测法第25-32页
        3.2.1 基于p-q运算方式的无功电流实时检测第25-27页
        3.2.2 i_P-i_q运算方式的无功电流实时检测第27-28页
        3.2.3 d-q运算方式的无功电流实时检测第28-30页
        3.2.4 改进的瞬时无功电流实时检测第30-32页
    3.3 SVG控制策略研究第32-38页
        3.3.1 电流间接控制第33-34页
        3.3.2 电流直接控制第34-37页
        3.3.3 不平衡系统的无功控制第37-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第4章 SVG控制系统的仿真研究第39-57页
    4.1 MATLAB的Simulink简介第39页
    4.2 SVG仿真模型建立第39-44页
        4.2.1 电源和负载模块第40页
        4.2.2 无功提取模块第40-42页
        4.2.3 系统控制模块第42页
        4.2.4 PWM产生模块第42页
        4.2.5 SVG主电路模块第42-43页
        4.2.6 系统总体结构第43-44页
    4.3 仿真结果及其分析第44-56页
        4.3.1 对称系统仿真分析第44-49页
        4.3.2 不对称系统仿真分析第49-54页
        4.3.3 潜油电机模拟补偿第54-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第5章 SVG无功补偿系统硬件设计第57-67页
    5.1 SVG系统结构第57页
    5.2 主电路的设计第57-59页
        5.2.1 开关器件的选择第57-59页
        5.2.2 直流侧电容容量的设计第59页
        5.2.3 连接电感的设计第59页
    5.3 检测电路的设计第59-62页
    5.4 驱动及保护电路设计第62-63页
    5.5 电源模块设计第63页
    5.6 液晶设计第63-64页
    5.7 硬件实验第64-66页
    5.8 本章小结第66-67页
第6章 SVG无功补偿系统软件设计第67-75页
    6.1 DSP编程软件CCS简介第67-68页
    6.2 F2812资源配置第68-69页
    6.3 控制软件设计第69-74页
        6.3.1 主程序设计第70页
        6.3.2 子程序的设计第70-74页
    6.5 本章小结第74-75页
结论第75-76页
参考文献第76-79页
致谢第79-80页
详细摘要第80-85页

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