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统一潮流控制器物理模型电压源的研究

第一章 绪论第1-11页
   ·概述第8-9页
   ·统一潮流控制器(UPFC)的研究现状及意义第9-10页
   ·本文完成的工作第10-11页
第二章 统一潮流控制器第11-20页
   ·统一潮流控制器的工作原理第11-17页
     ·基本工作原理第11-12页
     ·UPFC的控制能力第12-15页
     ·独立的有功和无功控制第15-17页
   ·UPFC的调节方式第17-18页
     ·并联部分第17页
     ·串联部分第17-18页
   ·UPFC的控制系统结构第18-19页
   ·本章小结第19-20页
第三章 统一潮流控制器的硬件结构第20-31页
   ·电气主回路第20-21页
   ·测量电路第21-22页
   ·驱动电路第22-24页
   ·控制电路第24-28页
     ·底层控制器的硬件设计第25页
     ·上层控制器的硬件设计第25-28页
   ·保护电路第28-29页
   ·滤波电路第29-30页
   ·本章小结第30-31页
第四章 空间矢量脉宽调制技术(SVPWM)第31-36页
   ·概述第31页
   ·SVPWM的基本原理第31-34页
   ·本章小结第34-36页
第五章 UPFC中电压源的数学模型第36-48页
   ·UPFC电压源的数学模型第36-39页
     ·UPFC电压源的物理结构模型第36-37页
     ·UPFC中电压源的电路模型第37-39页
   ·UPFC电压源模型的离散化第39-42页
   ·离散化模型的修正第42-45页
     ·极点的配置第42-43页
     ·阶跃输入的响应第43-44页
     ·抗扰动问题的讨论第44-45页
   ·完整的修正模型及仿真第45-46页
   ·本章小结第46-48页
第六章 UPFC中电压源的闭环控制器设计第48-64页
   ·受控对象的Z传递函数模型第48-51页
   ·最少拍无波纹控制器的设计第51-56页
   ·基于智能积分的最少拍无波纹系统正弦误差补偿第56-61页
     ·系统的正弦稳态误差第57-59页
     ·基于智能积分的稳态误差补偿原理第59-60页
     ·基于智能积分的系统正弦稳态误差补偿第60-61页
   ·数字仿真结果与分析第61-63页
   ·本章小结第63-64页
第七章 结论与展望第64-65页
参考文献第65-67页
致谢第67页

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