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基于RTDS的链式SVG仿真研究

中文摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
1. 绪论第9-20页
   ·课题研究的提出与意义第9-11页
     ·无功功率的产生第9页
     ·无功功率产生的影响第9-11页
     ·无功补偿的作用第11页
   ·无功补偿装置的发展史及趋势第11-15页
     ·并联电容器第11-12页
     ·调相机第12页
     ·静止无功补偿器(SVC)第12-13页
     ·静止无功发生器(SVG)第13-15页
   ·RTDS 概述第15-18页
   ·本文的主要工作第18-20页
2. 瞬时无功功率理论介绍及无功电流检测方法第20-29页
   ·无功电流检测方法第22-23页
     ·基于 Fryze 功率定义的检测方法[18]第22页
     ·基于自适应噪声消除的检测方法[19]第22页
     ·基于瞬时无功功率理论的瞬时电流检测方法第22-23页
   ·瞬时无功功率理论简介[21-22]第23-26页
   ·基于瞬时无功理论的无功电流检测方法及仿真第26-28页
   ·本章小结第28-29页
3. 链式 SVG 拓扑结构及 PWM 调制方法第29-38页
   ·H 桥链式 SVG 电路拓扑分析第29-32页
   ·CPS-SPWM 调制技术第32-38页
4. 链式 SVG 控制策略的设计及实现第38-63页
   ·链式 SVG 整体控制策略第38-46页
     ·无功支路控制策略第38-39页
     ·有功支路控制策略第39-41页
     ·相内电压控制策略第41-46页
   ·链式 SVG 整体控制仿真第46-50页
   ·链式 SVG 仿真结果及分析第50-62页
     ·补偿特性实验第51-52页
     ·直流侧电压控制实验第52-57页
     ·静态补偿实验第57-60页
     ·动态补偿实验第60-62页
   ·小结第62-63页
5.基于 RTDS 硬件仿真样机的建立第63-70页
   ·引言第63页
   ·基于 RTDS 硬件仿真样机构成第63-65页
   ·RTDS 硬件仿真样机实验结果第65-69页
     ·样机补偿特性验证第65-66页
     ·有功控制策略验证第66-67页
     ·无功控制策略验证第67-69页
   ·样机实验结论第69-70页
6. 结论与展望第70-71页
   ·结论第70页
   ·本文存在的问题及建议第70-71页
参考文献第71-73页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第73-74页
致谢第74-75页
作者简介第75-76页

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