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空间矢量PWM算法在D-STATCOM中的应用研究

1. 绪论第1-28页
 1.1 研究背景第8-16页
  1.1.1 无功功率补偿的意义第8页
  1.1.2 无功补偿设备的发展第8-14页
  1.1.3 脉冲发生器在静止无功发生器中的作用及其实现第14-16页
 1.2 主电路及 PWM控制方案第16-28页
  1.2.1 多电平逆变器产生的背景第16-18页
  1.2.2 多电平逆变器的拓扑结构第18-21页
  1.2.3 多电平逆变器 PWM控制方案第21-25页
  1.2.4 多电平逆变器的应用现状第25-26页
  1.2.5 三电平逆变器 SVPWM控制技术存在的问题第26-28页
2. 三电平逆变器工作原理及其数学模型第28-40页
 2.1 两电平逆变器第28-30页
 2.2 多电平逆变器第30-33页
  2.2.1 多电平逆变器技术概述第30-31页
  2.2.2 二极管嵌位型多电平逆变器工作原理第31-33页
 2.3 三电平逆变器第33-39页
  2.3.1 三电平逆变器技术简介第33-34页
  2.3.2 三电平逆变器工作原理第34-36页
  2.3.3 三电平逆变器数学模型第36-39页
 2.4 小结第39-40页
3. 三电平电压空间矢量 PWM控制算法研究第40-62页
 3.1 常规三电平 SVPWM控制原理第41-45页
  3.1.1 电压空间矢量定义第41-43页
  3.1.2 常规三电平 SVPWM控制第43-45页
 3.2 改进的 SVPWM控制算法第45-57页
  3.2.1 参考电压矢量的所属区确定第45-47页
  3.2.2 参考电压矢量的转换第47-48页
  3.2.3 等效二电平参考电压矢量所处扇区判断第48页
  3.2.4 等效两电平矢量区输出开关矢量组的确定第48-49页
  3.2.5 作用时间的计算第49-52页
  3.2.6 三电平空间矢量区输出开关矢量组的确定第52-54页
  3.2.7 中点电位控制第54-57页
 3.3 改进的 SVPWM控制算法在五电平逆变器中的应用第57-61页
 3.4 小结第61-62页
4. SVPWM控制仿真实验第62-73页
 4.1 主控制器模块第62-63页
 4.2 空间矢量控制模块第63-64页
 4.3 系统总模块第64-65页
 4.4 三电平逆变器 SVPWM控制算法仿真实验及波形第65-72页
  4.4.1 仿真参数确定第65-66页
  4.4.2 没有中点电位控制时的SVPWM算法仿真第66-68页
  4.4.3 带有中点电位控制时的SVPWM算法仿真第68-70页
  4.4.4 V_dref和V_qref变化时的SVPWM算法仿真第70-72页
 4.5 五电平逆变器 SVPWM控制算法的仿真第72页
 4.6 小结第72-73页
5. 控制电路的软硬件设计第73-83页
 5.1 D-STATCOM控制器的介绍及总体设计第73-74页
 5.2 主电路中主要器件参数的选择第74-77页
  5.2.1 主电路开关器件的选择第74-76页
  5.2.2 嵌位二极管的选取第76-77页
 5.3 脉冲发生器的软、硬件设计第77-82页
  5.3.1 DSP介绍及主 CPU的确定第77-78页
  5.3.2 软件设计第78-82页
  5.3.3 软件设计中的其它问题第82页
 5.4 小结第82-83页
6. 总结与展望第83-85页
 6.1 论文的主要成果第83-84页
 6.2 今后的研究工作第84-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-92页
在校学习期间发表的论文第92页

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