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新型静止无功发生器控制器的研究与设计

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
1. 绪论第9-14页
   ·课题的研究背景和意义第9-10页
   ·无功补偿装置的发展历程第10-12页
     ·并联电容器第10页
     ·同步调相机第10页
     ·静止无功补偿装置(SVC)第10-11页
     ·静止无功发生器(SVG)第11-12页
   ·SVG 的国内外发展趋势第12-13页
   ·本文研究的主要内容第13-14页
2. 无功电流的检测和控制方法研究第14-37页
   ·SVG 基本结构第14页
   ·SVG 的工作原理第14-16页
   ·SVG 的数学模型第16-19页
   ·无功功率理论第19-21页
     ·正弦交流电路的无功功率第19-20页
     ·非正弦电路的无功功率和功率因数第20-21页
   ·瞬时无功功率理论第21-25页
   ·无功电流的检测第25-27页
     ·p-q运算方式第25-26页
     ·i_p-i_q运算方式第26-27页
   ·SVG 的控制方式第27-31页
     ·电流的间接控制第27-28页
     ·电流的直接控制第28-31页
   ·模糊控制器的设计第31-35页
     ·模糊控制基础第31-32页
     ·模糊控制器的设计方法第32-33页
     ·SVG 的 Fuzzy-PI 控制器设计第33-35页
   ·本章小结第35-37页
3. SVG 的硬件电路设计第37-44页
   ·SVG 总体框图第37-38页
   ·SVG 主电路的设计第38-39页
     ·直流侧电容的选择第38页
     ·交流侧连接电抗器的选择第38页
     ·开关元件的选择第38-39页
   ·SVG 控制电路的设计第39-41页
     ·DSP 芯片的选择第40页
     ·电压调理电路的设计第40-41页
     ·电流调理电路的设计第41页
   ·同步信号产生电路第41-42页
   ·IPM 驱动电路的设计第42-43页
   ·本章小结第43-44页
4. SVG 的软件设计第44-51页
   ·初始化模块第44页
   ·过零信号检测模块第44-45页
   ·模数转换模块第45-46页
   ·数据处理模块第46-49页
     ·电流检测与控制模块第46-48页
     ·数字滤波模块第48-49页
   ·三相 SPWM 脉冲生成模块第49-50页
   ·本章小结第50-51页
5. SVG 的 matlab 仿真结果研究第51-62页
   ·SVG 的 matlab 仿真模型第51-55页
   ·仿真结果分析第55-59页
     ·补偿感性无功功率第55-56页
     ·补偿容性无功功率第56-57页
     ·SVG 动态补偿性能的验证第57-59页
   ·不同电感值的连接电抗器对电网电流的影响第59-60页
   ·本章小结第60-62页
6. 总结与展望第62-65页
   ·工作总结第62页
   ·工作展望第62-65页
参考文献第65-68页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第68-69页
致谢第69-70页
作者简介第70-71页

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