摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 无功与谐波的来源及危害 | 第11-13页 |
1.2.1 无功的来源及危害 | 第11-13页 |
1.2.2 谐波的来源及危害 | 第13页 |
1.3 无功补偿及谐波治理方案 | 第13-17页 |
1.3.1 静止无功补偿器(SVC) | 第14页 |
1.3.2 并联型有源电力滤波器(APF) | 第14-16页 |
1.3.3 静止无功发生器(SVG) | 第16-17页 |
1.4 无功与谐波动态混合补偿装置研究现状 | 第17-20页 |
1.4.1 并联混合型有源电力滤波器 | 第18页 |
1.4.2 多模块有源电力滤波器并联系统 | 第18-19页 |
1.4.3 DSTATCOM和TSC协同运行的混合无功补偿系统 | 第19-20页 |
1.4.4 APF与SVC组成的联合运行系统 | 第20页 |
1.5 本文主要工作 | 第20-22页 |
第2章 TAPF系统分析及硬件设计 | 第22-42页 |
2.1 TAPF系统结构及工作原理 | 第22-23页 |
2.2 APF主电路原理及数学模型 | 第23-25页 |
2.3 TSC主电路及数学模型 | 第25-26页 |
2.4 TAPF在不同电流采样点下的控制框图 | 第26-30页 |
2.4.1 负载电流采样控制 | 第27-28页 |
2.4.2 负载谐波电压采样控制 | 第28-29页 |
2.4.3 网侧谐波电流采样控制 | 第29-30页 |
2.4.4 双电流采样控制 | 第30页 |
2.5 电网参数波动对取不同采样点时TAPF的影响 | 第30-36页 |
2.5.1 负载谐波电流波动的影响 | 第31-32页 |
2.5.2 电网谐波电压波动的影响 | 第32-34页 |
2.5.3 电网阻抗波动的影响 | 第34-36页 |
2.6 TAPF硬件电路设计 | 第36-40页 |
2.6.1 PWM变流器设计 | 第37-38页 |
2.6.2 晶闸管投切电容器设计 | 第38页 |
2.6.3 控制电路设计 | 第38-39页 |
2.6.4 驱动电路设计 | 第39-40页 |
2.7 本章小结 | 第40-42页 |
第3章 TAPF系统稳定性分析及控制算法设计 | 第42-60页 |
3.1 TAPF数学模型及稳定影响因子 | 第42-44页 |
3.1.1 TAPF数学模型 | 第42-43页 |
3.1.2 TAPF稳定影响因子 | 第43-44页 |
3.2 负载电流检测控制 | 第44-48页 |
3.2.1 电抗率和谐波补偿率对系统特性的影响 | 第44-46页 |
3.2.2 TAPF抑制谐波原理分析 | 第46-48页 |
3.2.3 谐波补偿优化设计 | 第48页 |
3.3 双电流检测控制 | 第48-53页 |
3.3.1 电抗率对系统特性的影响 | 第49-50页 |
3.3.2 谐波补偿率对系统特性的影响 | 第50-51页 |
3.3.3 TAPF复合稳定算法设计 | 第51-53页 |
3.4 仿真结果与分析 | 第53-55页 |
3.5 实验结果与分析 | 第55-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-60页 |
第4章 电流闭环跟踪算法 | 第60-71页 |
4.1 PI控制 | 第60-61页 |
4.2 比例谐振控制 | 第61-63页 |
4.3 dq坐标系下PI-RES电流控制器 | 第63-67页 |
4.3.1 dq坐标系下的谐振控制器 | 第63-64页 |
4.3.2 PI-RES控制器参数设计 | 第64-67页 |
4.4 仿真结果与分析 | 第67-69页 |
4.5 实验结果与分析 | 第69-70页 |
4.6 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 TAPF系统指令信号及混合投切控制策略 | 第71-87页 |
5.1 负载电流检测控制 | 第71-75页 |
5.1.1 APF指令电流计算 | 第71-72页 |
5.1.2 TSC指令信号计算 | 第72-75页 |
5.2 双电流检测控制 | 第75-80页 |
5.2.1 TAPF无功补偿的问题 | 第75-76页 |
5.2.2 混合投切算法设计 | 第76-80页 |
5.3 实验结果与分析 | 第80-85页 |
5.4 本章小结 | 第85-87页 |
第6章 总结与展望 | 第87-89页 |
6.1 全文总结 | 第87-88页 |
6.2 未来展望 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
实验设备图 | 第90-91页 |
攻读硕士期间科研成果 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |