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基于双四桥臂拓扑结构的统一电能质量调节器控制及检测方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题的研究背景及意义第11-12页
    1.2 电能质量概述第12-14页
        1.2.1 电能质量定义第12页
        1.2.2 电能质量标准第12-13页
        1.2.3 电能质量问题的解决方案第13-14页
    1.3 统一电能质量调节器的研究现状第14-19页
        1.3.1 UPQC的基本原理及拓扑结构第14-16页
        1.3.2 UPQC的检测方法第16-17页
        1.3.3 UPQC的控制策略第17-19页
    1.4 本文主要工作第19-21页
第2章 双四桥臂拓扑结构UPQC第21-29页
    2.1 引言第21页
    2.2 UPQC系统工作原理第21-24页
        2.2.1 系统主电路结构第21-22页
        2.2.2 双四桥臂UPQC工作原理第22-24页
    2.3 UPQC电路特性分析第24-28页
        2.3.1 系统等效电路模型第24-25页
        2.3.2 系统功率流动分析第25-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 基于改进LMS自适应算法的UPQC补偿信号检测第29-57页
    3.1 引言第29页
    3.2 基于瞬时无功功率理论谐波电流检测法第29-31页
        3.2.1 三相电路的瞬时无功理论第29-30页
        3.2.2 ip-iq谐波检测法第30-31页
    3.3 基于改进LMS自适应算法的的谐波电流检测法第31-39页
        3.3.1 自适应噪声抵消理论概述第32-33页
        3.3.2 最小均方差LMS算法第33-34页
        3.3.3 LMS自适应滤波算法存在的问题第34-35页
        3.3.4 LMS自适应算法的设计及改进第35-39页
    3.4 电压扰动识别及补偿控制策略第39-48页
        3.4.1 电压扰动识别第40-41页
        3.4.2 电压补偿策略第41-44页
        3.4.3 改进电压补偿策略第44-48页
    3.5 仿真研究第48-56页
        3.5.1 三相不平衡负载仿真第48-49页
        3.5.2 瞬时无功功率检测法仿真第49-50页
        3.5.3 LMS自适应滤波算法及其改进仿真第50-53页
        3.5.4 DVR电压优化补偿仿真第53-56页
    3.6 小结第56-57页
第4章 基于滑模软切换的四桥臂DVR解耦控制第57-77页
    4.1 引言第57页
    4.2 基于滑模变结构理论的DVR解耦控制第57-70页
        4.2.1 滑模变结构控制概述第57-59页
        4.2.2 四桥臂DVR解耦控制理论推导第59-63页
        4.2.3 基于滑模变结构理论的解耦控制器设计第63-70页
    4.3 仿真实验第70-76页
        4.3.1 第四桥臂实现解耦控制仿真第71-72页
        4.3.2 控制策略抗干扰性能仿真第72-74页
        4.3.3 控制策略动静态性能仿真第74-76页
    4.4 小结第76-77页
第5章 基于3D-SVPWM技术的四桥臂APF控制第77-105页
    5.1 引言第77页
    5.2 基于滞环电流法的经典电流跟踪控制第77-78页
    5.3 基于3D-SVPWM技术的电流跟踪控制第78-91页
        5.3.1 3D-SVPWM基本原理第79-82页
        5.3.2 基于3D-SVPWM技术的电流跟踪控制方法第82-83页
        5.3.3 基于3D-SVPWM技术的电流跟踪控制设计第83-91页
    5.4 直流侧电压控制策略第91-93页
    5.5 仿真实验第93-104页
        5.5.1 经典电流跟踪控制方法仿真第94-98页
        5.5.2 基于3D-SVPWM技术的电流跟踪控制仿真第98-102页
        5.5.3 直流侧稳压控制仿真第102-104页
    5.6 小结第104-105页
第6章 总结与展望第105-107页
参考文献第107-111页
致谢第111页

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