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基于T型三电平的静止无功补偿技术的研究与设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
1 绪论第9-18页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 SVG的国内外研究现状及发展前景第10-17页
        1.2.1 国内外研究现状第10-12页
        1.2.2 SVG的研究重点第12-17页
    1.3 本文主要研究内容第17-18页
2 T型三电平SVG拓扑结构分析第18-33页
    2.1 二极管钳位与T型三电平拓扑结构的比较第18-20页
    2.2 T型三电平开关态分析第20-21页
    2.3 T型三电平换流过程分析第21-23页
    2.4 T型三电平数学模型建立第23-29页
    2.5 仿真验证第29-32页
        2.5.1 T型三电平SVG功能仿真第29-30页
        2.5.2 不同负载仿真第30-32页
    2.6 本章小结第32-33页
3 T型三电平SVPWM调制策略及控制方法第33-51页
    3.1 两电平SVPWM调制策略第33-36页
    3.2 三电平SVPWM调制策略第36-43页
        3.2.1 空间电压矢量的分类第36-38页
        3.2.2 小区域的划分和合成矢量的选择第38-40页
        3.2.3 合成矢量的时间计算第40-41页
        3.2.4 开关状态顺序的选择第41-43页
    3.3 T型三电平的控制方法第43-46页
    3.4 T型三电平的SVPWM仿真第46-50页
    3.5 本章小结第50-51页
4 中点电位平衡第51-63页
    4.1 中点电位不平衡的原因第51-55页
    4.2 控制中点电位平衡的方法第55-56页
    4.3 分配因子法的改进第56-58页
    4.4 单个电容电荷调制算法第58-60页
    4.5 中点电位平衡控制的仿真第60-62页
    4.6 本章小结第62-63页
5 系统平台设计第63-76页
    5.1 主电路拓扑结构的设计第63-64页
    5.2 驱动电路的设计第64-66页
        5.2.1 隔离驱动电路设计第64-66页
        5.2.2 隔离电源电路设计第66页
    5.3 检测电路设计第66-69页
        5.3.1 交流信号采集电路设计第66-68页
        5.3.2 直流电压信号采集电路第68-69页
    5.4 系统控制电路设计第69页
    5.5 预充电及投切电路设计第69-72页
    5.6 系统软件设计第72-75页
    5.7 本章小结第75-76页
6 实验与结果分析第76-86页
    6.1 实验平台的构建第76-78页
    6.2 开关管承受电压实验第78-79页
    6.3 逆变器工作方式实验第79-80页
    6.4 无功补偿实验第80-84页
        6.4.1 无功补偿功能实验第81-82页
        6.4.2 加重负载补偿实验第82-83页
        6.4.3 轻载补偿实验第83-84页
    6.5 中点电位平衡实验第84-85页
    6.6 本章小结第85-86页
7 总结与展望第86-87页
致谢第87-88页
参考文献第88-91页

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