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基于PWM变换技术的SVG研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
目录第6-9页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 电网无功补偿问题的提出第9-10页
    1.2 电网无功补偿现状第10-11页
    1.3 无功补偿装置的发展第11-12页
    1.4 SVG 的优越性及研究意义第12-13页
    1.5 本文研究的内容第13-15页
第二章 SVG 的结构及控制方式第15-24页
    2.1 无功功率动态补偿原理第15-16页
    2.2 SVG 基本结构第16-17页
    2.3 SVG 工作原理第17-18页
    2.4 SVG 控制方式第18-23页
        2.4.1 电流间接控制第18-20页
        2.4.2 电流直接控制第20-23页
    2.5 本章小结第23-24页
第三章 无功功率与谐波电流分析第24-33页
    3.1 无功的影响及作用第24-26页
        3.1.1 无功给电网带来的影响第24-25页
        3.1.2 无功补偿的作用第25-26页
    3.2 传统的功率理论第26-29页
        3.2.1 正弦电路的无功功率和功率因数第26-27页
        3.2.2 非正弦电路的无功功率和功率因数第27-28页
        3.2.3 三相电路的功率因数第28-29页
    3.3 瞬时无功功率理论及其在SVG 中的应用第29-31页
        3.3.1 瞬时无功功率理论第29-30页
        3.3.2 瞬时无功功率理论在SVG 中的应用第30-31页
    3.4 谐波电流分析第31-32页
        3.4.1 谐波污染的产生源第31-32页
        3.4.2 谐波的抑制方法第32页
    3.5 本章小结第32-33页
第四章 PWM 整流器及其控制策略第33-61页
    4.1 三相PWM 整流器的电路结构第33-34页
    4.2 三相PWM 整流器工作原理第34-35页
    4.3 三相PWM 整流器的dq 模型第35-42页
        4.3.1 三相物理量的通用矢量描述第35-36页
        4.3.2 三相静止坐标系到两相静止坐标系的变换第36-38页
        4.3.3 三相PWM 整流器dq 模型第38-42页
    4.4 PWM 整流器调制方法的选择第42-43页
    4.5 电压空间矢量(SVPWM)调制原理第43-53页
        4.5.1 空间电压矢量概念第43-45页
        4.5.2 基本空间电压矢量第45-48页
        4.5.3 电压空间矢量合成原理第48-50页
        4.5.4 空间矢量序列第50-52页
        4.5.5 扇区号的确定第52-53页
    4.6 直流侧电容及交流侧电感的选择第53-60页
        4.6.1 直流侧电容的选择第53-56页
        4.6.2 交流侧电感的选择第56-60页
    4.7 本章小结第60-61页
第五章 系统软硬件实现第61-70页
    5.1 硬件电路第61-66页
        5.1.1 主电路设计第61-62页
        5.1.2 控制电路设计第62-63页
        5.1.3 检测电路第63-66页
    5.2 系统的软件第66-69页
        5.2.1 主程序的设计第66-67页
        5.2.2 外部中断1 服务子程第67页
        5.2.3 软件锁相子程序第67-68页
        5.2.4 定时器T3 下溢中断服务子程序第68-69页
    5.3 本章小结第69-70页
第六章 系统仿真第70-80页
    6.1 MATLAB 简介第70-71页
    6.2 PWM 整流器仿真第71-75页
    6.3 SVG 系统仿真第75-79页
    6.4 本章小结第79-80页
第七章 结论第80-81页
参考文献第81-83页
致谢第83-84页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第84-87页
上海交通大学硕士学位论文答辩决议书第87页

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