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基于无差拍控制的静止无功发生器研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究背景与意义第9-10页
    1.2 无功补偿技术发展第10-12页
    1.3 SVG研究现状第12-15页
        1.3.1 SVG应用现状第12-13页
        1.3.2 SVG控制策略研究现状第13-15页
    1.4 无差拍控制的应用第15页
    1.5 本文主要研究内容第15-17页
第2章 SVG基本原理与无差拍控制系统第17-36页
    2.1 SVG结构与原理第17-21页
        2.1.1 SVG电路结构第17-18页
        2.1.2 SVG基本原理第18-21页
    2.2 SVG数学模型第21-25页
        2.2.1 三相静止坐标系下SVG数学模型第21-23页
        2.2.2 两相静止坐标系下SVG数学模型第23-25页
    2.3 SVG无差拍控制系统设计第25-30页
        2.3.1 SVG无差拍数学模型第25-28页
        2.3.2 预测算法设计第28-29页
        2.3.3 SVG无差拍控制系统第29-30页
    2.4 无功电流检测第30-34页
        2.4.1 无功电流检测方法第30-31页
        2.4.2 基于三相瞬时无功功率理论的无功电流检测法第31-34页
    2.5 本章小结第34-36页
第3章 SVG无差拍控制系统仿真第36-44页
    3.1 SVG无差拍控制仿真系统构建第36-39页
        3.1.1 系统仿真整体结构第36页
        3.1.2 主电路与负载模块第36-38页
        3.1.3 指令电流生成模块第38-39页
        3.1.4 无差拍控制器第39页
    3.2 仿真结果与分析第39-43页
    3.3 本章小结第43-44页
第4章 SVG硬件电路设计第44-52页
    4.1 SVG主电路第45-46页
        4.1.1 电压型桥式电路第45页
        4.1.2 直流侧电容第45-46页
        4.1.3 连接电抗器第46页
    4.2 采样调理电路第46-49页
        4.2.1 电流采样调理电路第46-47页
        4.2.2 交流电压采样调理电路第47-48页
        4.2.3 直流电压采样调理电路第48-49页
    4.3 控制电路第49-51页
        4.3.1 核心控制器第49页
        4.3.2 光耦隔离电路第49-50页
        4.3.3 保护电路第50-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第5章 SVG软件程序设计第52-60页
    5.1 程序整体结构第52-53页
    5.2 各模块程序设计第53-59页
        5.2.1 主程序第53页
        5.2.2 中断程序第53-54页
        5.2.3 数字PI模块第54-55页
        5.2.4 锁相环模块第55-57页
        5.2.5 无差拍控制模块第57-58页
        5.2.6 SVPWM调制模块第58-59页
    5.3 本章小结第59-60页
第6章 实验结果第60-68页
    6.1 电压电流采样实验第60-62页
        6.1.1 交流电压采样实验第60-61页
        6.1.2 电流采样实验第61-62页
    6.2 整流实验第62页
    6.3 阻感性负载无功补偿实验第62-66页
    6.4 SVG系统实物图第66-67页
    6.5 本章小结第67-68页
结论第68-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-74页
作者简介第74页

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