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柱上三相不平衡补偿装置的设计

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 课题的研究背景及意义第9-10页
    1.2 三相不平衡治理的国内外现状第10-15页
    1.3 不平衡补偿发展趋势第15-16页
    1.4 论文主要研究内容第16-17页
第二章 不平衡补偿原理及解决方案分析第17-38页
    2.1 引起三相不平衡的原因第17页
    2.2 三相不平衡解决办法第17页
    2.3 三相不平衡度标准第17-19页
    2.4 补偿装置选择第19-23页
        2.4.1 无源补偿装置第19-22页
        2.4.2 有源补偿装置第22-23页
    2.5 补偿原理研究第23-31页
        2.5.1 补偿导纳原理第23-25页
        2.5.2 对称分量原理第25-27页
        2.5.3 瞬时无功原理第27-28页
        2.5.4 功率平衡原理第28-31页
    2.6 电流检测法分析第31-35页
        2.6.1 傅里叶时域分析法第31页
        2.6.2 小波变换法第31页
        2.6.3 神经网络检测法第31-32页
        2.6.4 自适应滤波器检测法第32页
        2.6.5 三相p-q检测法第32-34页
        2.6.6 三相i_p-i_q检测法第34-35页
    2.7 电流采集方式研究与分析第35-37页
    2.8 本章小结第37-38页
第三章 不平衡补偿算法设计与验证第38-57页
    3.1 本设计改进的三相I_D-I_Q检测法第38-40页
    3.2 算法MATLAB验证第40-52页
        3.2.1 数学模型的建立第40-42页
        3.2.2 纯电阻负载验证第42-47页
        3.2.3 阻抗负载验证第47-52页
    3.3 算法SIMULINK验证第52-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第四章 电流控制策略设计第57-69页
    4.1 电压型PWM控制第57页
    4.2 电流型PWM控制第57-61页
        4.2.1 PWM间接电流控制策略第58-59页
        4.2.2 PWM直接电流控制策略第59-61页
    4.3 本设计电流补偿控制方法第61-65页
        4.3.1 方法介绍第61-63页
        4.3.2 滞环电流控制仿真模型第63-65页
    4.4 系统整体仿真测试第65-68页
        4.4.1 补偿主电路模块第66-67页
        4.4.2 补偿电流计算模块第67-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第五章 系统硬件设计第69-76页
    5.1 系统设计原理图第69页
    5.2 补偿系统主电路第69-70页
    5.3 系统模块设计第70-73页
        5.3.1 主控芯片TMS320LF2407A第70-72页
        5.3.2 同步信号发生电路第72-73页
        5.3.3 电源电流信号采集模块第73页
    5.4 系统具体参数设计第73-75页
        5.4.1 IGBT参数选择第74-75页
        5.4.2 电容参数选择第75页
        5.4.3 系统最大补偿容量第75页
    5.5 本章总结第75-76页
第六章 总结与展望第76-77页
    6.1 总结第76页
    6.2 展望第76-77页
参考文献第77-82页
研究生期间发表的学术论文第82-83页
致谢第83页

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