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基于PWM控制的动态无功补偿装置的建模与仿真研究

第一章 前言第1-16页
 1.1 本课题的研究背景和意义第11-12页
 1.2 无功补偿的方法和补偿容量的确定第12-14页
  1.2.1 无功补偿的主要方式第12-13页
  1.2.2 确定无功补偿容量的方法第13-14页
 1.3 现在使用的无功补偿装置的不足第14-15页
 1.4 本文的主要研究内容第15-16页
第二章 动态无功补偿现状与装置的提出第16-24页
 2.1 现有的动态无功补偿装置第16-21页
  2.1.1 早期的静止无功补偿装置第16-19页
  2.1.2 新型的禁止无功补偿装置第19-21页
 2.2 未来的无功补偿技术和现阶段对无功补偿装置的要求第21-22页
 2.3 装置原理结构的提出第22-24页
第三章 无功功率理论与无功电流检测第24-36页
 3.1 无功功率理论及其发展第24-31页
  3.1.1 传统的无功功率理论第24-28页
  3.1.2 瞬时无功功率理论第28-30页
  3.1.3 无功功率理论的研究及其进展第30-31页
 3.2 无功电流的检测方法第31-36页
  3.2.1 基于瞬时无功功率理论的电流检测方法第31-33页
  3.2.2 基于dq0坐标变换的电流检测方法第33-36页
第四章 PWM波形调制及其控制技术第36-45页
 4.1 脉宽调制(PWM)技术第36-42页
  4.1.1 PWM技术的基本原理第36-38页
  4.1.2 常用的 PWM调制技术第38-42页
 4.2 PWM变流器控制技术第42-45页
  4.2.1 开环控制方式第42-43页
  4.2.2 闭环跟踪 PWM控制方式第43-45页
第五章 装置建模分析第45-54页
 5.1 装置数学模型的建立第45-48页
  5.1.1 采用开关函数描述的数学模型第45-46页
  5.1.2 系统的dq模型第46-48页
 5.2 装置控制系统设计第48-54页
  5.2.1 控制系统方程第48-50页
  5.2.2 系统传递函数分析第50-51页
  5.2.3 根轨迹图分析第51-54页
第六章 装置控制与仿真研究第54-64页
 6.1 装置并网启动方式第54-55页
  6.1.1 一般电力电子装置的启动方式第54页
  6.1.2 本装置的启动方式第54-55页
 6.2 装置的无功补偿功能第55-59页
  6.2.1 无功补偿控制策略第55-56页
  6.2.2 无功补偿仿真波形第56-59页
 6.3 装置的谐波抑制功能第59-62页
  6.3.1 电容器支路谐波检测第59-60页
  6.3.2 谐波抑制仿真波形第60-62页
 6.4 装置的保护第62-64页
第七章 结论和展望第64-65页
参考文献第65-68页

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