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基于DSP的TCR型动态无功补偿装置控制器的研究与设计

第一章 绪论第1-17页
 1.1 论文选题背景与研究意义第9-11页
 1.2 国内外研究动态及存在问题第11-13页
 1.3 国家标准及国际组织关于负荷干扰的限制标准第13-15页
  1.3.1 电压波动和闪变的定义及标准第13-14页
  1.3.2 谐波及三相电压不平衡标准第14-15页
 1.4 本文研究的主要内容及主要工作第15-17页
第二章 TCR型动态无功补偿装置的总体结构第17-35页
 2.1 波动性负荷的无功补偿第17-24页
  2.1.1 波动性负荷的无功补偿原理第17-19页
  2.1.2 电弧炉用电特性第19-20页
  2.1.3 钢厂电压闪变和不平衡度现状分析第20-24页
 2.2 TCR-SVC补偿原理第24-26页
  2.2.1 SVC定义及分类第24-25页
  2.2.2 TCR-SVC补偿原理第25-26页
 2.3 晶闸管相控电抗器(TCR)第26-29页
  2.3.1 TCR基本原理第26-27页
  2.3.2 TCR控制方法的形成基础第27-29页
  2.3.3 主要接线形式第29页
 2.4 LC滤波器第29-34页
  2.4.1 LC滤波器种类第29-31页
  2.4.2 滤波器组参数的计算第31-34页
 2.5 本章小结第34-35页
第三章 TCR动态无功补偿器电纳变换函数的算法实现第35-47页
 3.1 电纳变换函数第35-37页
 3.2 有理插值法求解TCR电纳变换函数第37-41页
  3.2.1 构造有理插值函数第38-39页
  3.2.2 验证所构造有理插值函数 R(κ)的精度第39-41页
 3.3 TCR模型的MATLAB仿真第41-44页
  3.3.1 TCR单相仿真第41-43页
  3.3.2 三角形联结的 TCR仿真第43-44页
 3.4 TCR控制系统第44-46页
 3.5 本章小结第46-47页
第四章 无功补偿的矢量控制第47-55页
 4.1 无功补偿的矢量控制第47-49页
 4.2 三相三线制系统的对称分量法控制第49-53页
  4.2.1 用对称分量法分析负荷补偿第49-52页
  4.2.2 用瞬时电流采样法求补偿电纳第52-53页
 4.3 三相四线制系统的基波无功电流检测第53-54页
 4.4 本章小结第54-55页
第五章 动态无功补偿控制器的实现第55-78页
 5.1 动态无功补偿装置的组成第55-56页
 5.2 动态无功补偿装置硬件设计与实现第56-71页
  5.2.1 主电路实现第56-57页
  5.2.2 控制器的实现第57-71页
 5.3 软件设计与实现第71-75页
  5.3.1 软件的功能与划分第71-72页
  5.3.2 软件流程图第72-75页
 5.4 仿真结果第75-77页
 5.5 本章小结第77-78页
第六章 试验结果分析及改进第78-85页
 6.1 TCR-SVC样机的低压试验第78-82页
  6.1.1 试验电路结构与参数配置第78-79页
  6.1.2 TCRSVC样机投运前后补偿效果分析第79-81页
  6.1.3 公共点(PCC)电能质量分析第81-82页
 6.2 结果分析与控制器改进第82-84页
 6.3 本章小结第84-85页
第七章 总结第85-87页
参考文献第87-90页
硕士生期间发表的论文第90-91页
致谢第91页

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