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基于静止同步补偿器的无功补偿系统结构研究与实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-15页
第一章 绪论第15-21页
    1.1 选题背景第15-16页
    1.2 STATCOM研究现状和发展趋势第16-18页
        1.2.1 STATCOM研究现状第16-18页
        1.2.2 STATCOM研究发展趋势第18页
    1.3 本课题主要研究内容第18-21页
第二章 级联STATCOM系统硬件设计第21-37页
    2.1 STATCOM系统总体设计第21-24页
    2.2 CPU模块设计第24-25页
    2.3 开入开出量单元设计第25-29页
        2.3.1 开入量单元设计第26-29页
        2.3.2 开出量模块设计第29页
    2.4 级联模块设计第29-33页
        2.4.1 级联模块工作原理第30-31页
        2.4.2 级联单元元件选型第31-33页
    2.5 驱动控制模块设计第33-36页
        2.5.1 脉冲触发模块第34-35页
        2.5.2 驱动信号隔离模块第35页
        2.5.3 IGBT驱动模块第35-36页
    2.6 本章小结第36-37页
第三章 STATCOM系统硬件抗干扰设计及EMC测试第37-45页
    3.1 STATCOM系统硬件抗干扰设计第37-40页
        3.1.1 电路抗干扰设计第37-38页
        3.1.2 PCB抗干扰设计第38-40页
    3.2 STATCOM系统硬件EMC测试第40-43页
        3.2.1 静电抗扰度测试第40-41页
        3.2.2 冲击抗扰度测试第41-42页
        3.2.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度测试第42-43页
    3.3 本章小结第43-45页
第四章 级联STATCOM控制策略和软件设计第45-61页
    4.1 STATCOM系统控制策略第45-50页
        4.1.1 内环解耦控制第46-47页
        4.1.2 电流控制第47-48页
        4.1.3 直流电容均压控制第48-50页
    4.2 STATCOM系统控制策略仿真第50-55页
        4.2.1 仿真控制模块第50-51页
        4.2.2 H桥级联驱动模块第51-54页
        4.2.3 仿真结果第54-55页
    4.3 STATCOM系统软件结构设计第55-59页
        4.3.1 信号采集第56-57页
        4.3.2 均压控制第57-58页
        4.3.3 驱动控制第58-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第五章 实验验证第61-67页
    5.1 STATCOM硬件系统第61-62页
    5.2 模拟信号采集实验第62-63页
    5.3 PWM驱动信号输出实验第63-64页
    5.4 无功补偿实验第64-66页
    5.5 本章小结第66-67页
第六章 总结与展望第67-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-75页
作者简介第75-76页

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