摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究现状、问题和发展趋势 | 第11-14页 |
1.3.1 拓扑结构 | 第12页 |
1.3.2 检测技术 | 第12-13页 |
1.3.3 数学模型 | 第13页 |
1.3.4 控制策略 | 第13-14页 |
1.4 本文的主要工作 | 第14-15页 |
第二章 有源电力滤波器分频检测理论分析 | 第15-24页 |
2.1 常用的谐波检测方法 | 第15-16页 |
2.2 分频检测方法 | 第16-20页 |
2.3 仿真验证 | 第20-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 基于分频的谐振注入式SHAPF自抗扰控制研究 | 第24-45页 |
3.1 有源电力滤波器的控制原理 | 第24-31页 |
3.1.1 中高压系统有源电力滤波器主电路拓扑结构分析 | 第24-25页 |
3.1.2 谐振注入有源电力滤波器建模 | 第25-31页 |
3.2 新型有源电力滤波器谐波电流跟踪控制分析 | 第31-33页 |
3.2.1 新型有源电力滤波器谐波电流跟踪控制 | 第31-32页 |
3.2.2 自抗扰控制参数整定与优化 | 第32-33页 |
3.3 基于LADRC的分频谐波电流跟踪控制系统设计 | 第33-37页 |
3.4 仿真与分析 | 第37-44页 |
3.4.1 仿真 | 第37-41页 |
3.4.2 一阶LADRC的特性分析 | 第41-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 基于改进观测器的SHAPF主动抗扰控制研究 | 第45-54页 |
4.1 改进观测器控制器设计 | 第45-48页 |
4.1.1 改进观测器主动抗扰的基本原理 | 第45-47页 |
4.1.2 控制器设计 | 第47-48页 |
4.2 仿真与分析 | 第48-53页 |
4.2.1 控制器跟踪性能 | 第48-49页 |
4.2.2 控制器抗扰性能 | 第49-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 结论与展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
发表论文和科研情况说明 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |