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静止无功发生器(SVG)控制策略研究与实现

中文摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 无功补偿的作用第11页
    1.3 无功功率补偿装置的发展第11-13页
    1.4 国内外研究现状第13-14页
    1.5 静止无功发生器的发展趋势第14-15页
    1.6 选题的意义及研究内容第15-16页
第2章 SVG的基本理论第16-22页
    2.1 SVG基本原理第16-18页
    2.2 SVG工作特性第18-19页
    2.3 SVG的优点第19-20页
    2.4 本章小结第20-22页
第3章 无功功率补偿的基本原理第22-36页
    3.1 无功功率的定义及其理论研究进展第22-26页
        3.1.1 正弦电路的无功功率和功率因数第22-23页
        3.1.2 无功功率理论的研究及其发展第23-24页
        3.1.3 瞬时无功功率理论第24-26页
    3.2 基于瞬时无功功率理论的检测法第26-35页
        3.2.1 基于α-β坐标系的p-q检算法第26-28页
        3.2.2 基于α-β坐标系的i_p-i_q检算法第28-31页
        3.2.3 基于旋转坐标系的dq0检算法第31-35页
    3.3 本章小结第35-36页
第4章 SVG的控制策略第36-44页
    4.1 电流间接控制第36-39页
        4.1.1 基于PI的δ控制方法第37-39页
    4.2 电流直接控制第39-41页
        4.2.1 电流滞环比较控制第39-40页
        4.2.2 三角波比较控制方式第40页
        4.2.3 电压电流双闭环控制方式第40-41页
    4.3 本章小结第41-44页
第5章 SVG控制系统仿真分析第44-62页
    5.1 MATLAB/SIMULINK仿真研究第44页
    5.2 SVG仿真模型建立第44-51页
        5.2.1 电源及负载模块第45-46页
        5.2.2 无功检测模块第46-49页
        5.2.3 主电路(PWM信号产生及IGBT桥)模块第49-51页
    5.3 仿真结果第51-61页
        5.3.1 没有补偿前电路仿真结果第51-53页
        5.3.2 基于PI的δ控制方法电路仿真结果第53-55页
        5.3.3 基于i_p-i_q检算法的电流滞环比较控制电路仿真结果第55-57页
        5.3.4 基于i_p-i_q检算法的三角波比较控制电路仿真结果第57-59页
        5.3.5 三相不平衡负载的电路仿真结果第59-61页
    5.4 本章小结第61-62页
第6章 SVG软硬件设计与实现第62-82页
    6.1 SVG控制系统的硬件设计第62-72页
        6.1.1 SVG的主电路参数选择第63-65页
        6.1.2 主控制器的设计与实现第65-72页
    6.2 SVG控制系统的软件设计第72-78页
        6.2.1 MPLAB IDE开发环境第73-74页
        6.2.2 软件实现的功能第74-75页
        6.2.3 dsPIC30F5015芯片初始化第75页
        6.2.4 软件程序设计第75-78页
        6.2.5 软件的可靠性设计第78页
    6.3 系统检测调理电路A/D转换实验第78-80页
    6.4 本章小结第80-82页
第7章 总结与展望第82-84页
    7.1 本文所做工作的总结第82-83页
    7.2 对今后工作方向的展望第83-84页
参考文献第84-88页
致谢第88页

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