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农村电网的谐波抑制和无功补偿发生器的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-12页
    1.1 课题背景及意义第9-10页
    1.2 国内外 SVG 的研究与发展现状第10-11页
    1.3 本文主要研究内容第11-12页
第2章 静止无功发生器的基本原理及应用第12-29页
    2.1 农村电网的无功和谐波状况分析第12-13页
    2.2 无功补偿装置的发展及其理论第13-20页
        2.2.1 无功装置的发展第13-16页
        2.2.2 无功补偿理论的发展第16-20页
    2.3 静止无功发生器的基本结构及其工作原理第20-22页
        2.3.1 SVG 的电路基本结构第20-21页
        2.3.2 SVG 的基本原理第21-22页
    2.4 无功电流实时检测方法分析第22-27页
        2.4.1 基于傅里叶分析的检测方法第23-25页
        2.4.2 p、q 检测方法第25页
        2.4.3 ip、iq检测方法第25-26页
        2.4.4 基于改进的 ip、iq检测方法第26-27页
    2.5 数字低通滤波器的设计分析第27-28页
    2.6 本章小结第28-29页
第3章 静止无功发生器控制策略的研究第29-40页
    3.1 SVG 的数学模型第29-33页
    3.2 SVG 控制策略研究第33-38页
        3.2.1 间接电流控制法第33-35页
        3.2.2 直接电流控制法第35-38页
    3.3 具有谐波抑制功能的 SVG 控制策略第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第4章 具有谐波抑制功能的 SVG 控制系统仿真第40-49页
    4.1 MATLAB/SIMULINK 仿真环境介绍第40页
    4.2 具有谐波抑制功能的 SVG 仿真模型第40-43页
        4.2.1 仿真系统的负载模型第41-42页
        4.2.2 静止无功补偿仿真模块第42页
        4.2.3 瞬时无功算法模块第42-43页
        4.2.4 滞环电流控制模块第43页
    4.3 仿真结果分析第43-48页
        4.3.1 感性无功补偿分析第43-44页
        4.3.2 容性无功补偿分析第44-45页
        4.3.3 动态补偿容性、感性无功第45-47页
        4.3.4 谐波抑制分析第47-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第5章 具有谐波抑制功能的 SVG 系统设计第49-56页
    5.1 系统硬件设计第49-51页
        5.1.1 功率器件的选择第49-50页
        5.1.2 直流侧电容的选择第50页
        5.1.3 连接电感的选择第50-51页
    5.2 系统软件设计第51-55页
    5.3 本章小结第55-56页
第6章 结论与展望第56-57页
    6.1 结论第56页
    6.2 展望第56-57页
参考文献第57-60页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第60-61页
致谢第61-62页
作者简介第62页

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