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H桥级联型SVG控制方法及控制器的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题的研究背景及意义第10-11页
    1.2 无功补偿装置的应用现状第11-13页
    1.3 现有高压大容量SVG主电路拓扑介绍第13-17页
        1.3.1 变压器多重化结构第13-14页
        1.3.2 钳位式多电平结构第14-15页
        1.3.3 模块化多电平结构第15-16页
        1.3.4 级联式多电平结构第16-17页
    1.4 SVG的控制策略第17-19页
    1.5 本文的主要内容第19-20页
第2章 级联型SVG的模型预测控制第20-38页
    2.1 SVG的主电路结构第20-21页
    2.2 SVG的基本原理第21-22页
    2.3 级联型SVG的数学模型第22-24页
    2.4 级联型SVG的模型预测控制第24-34页
        2.4.1 模型预测控制基本原理第24-28页
        2.4.2 控制集的优化与预测模型的构造第28-30页
        2.4.3 性能评估函数第30-31页
        2.4.4 反馈校正第31-33页
        2.4.5 整体控制策略第33-34页
    2.5 仿真研究第34-37页
    2.6 本章小结第37-38页
第3章 直流侧电容电压平衡控制策略第38-61页
    3.1 直流侧电容电压总体控制第38-39页
    3.2 相内直流侧电容电压平衡控制第39-44页
        3.2.1 相内直流侧电容电压不平衡原因分析第39-40页
        3.2.2 传统相内直流侧电容电压平衡控制策略第40页
        3.2.3 基于预测排序法的相内直流侧电容电压平衡控制第40-44页
    3.3 相间直流侧电容电压平衡控制第44-54页
        3.3.1 相间直流侧电容电压不平衡原因第44-47页
        3.3.2 相间直流侧电容电压平衡控制策略第47-54页
    3.4 仿真研究第54-59页
    3.5 本章小结第59-61页
第4章 级联型SVG控制器的设计第61-78页
    4.1 引言第61页
    4.2 级联型SVG数字控制系统的结构第61-62页
    4.3 主控制器的设计第62-71页
        4.3.1 主控制器的接口需求分析第62-63页
        4.3.2 数字控制器的选用第63-65页
        4.3.3 基于DSP+FPGA的主控制器系统构建第65-71页
    4.4 功率单元控制器的设计第71-73页
    4.5 实验研究第73-77页
    4.6 本章小结第77-78页
总结与展望第78-80页
参考文献第80-84页
附录A (攻读学位期间的研究成果)第84-85页
致谢第85页

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