基于子频带分解的多通道有源电力滤波与无功补偿
摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-14页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
·谐波治理与无功补偿的意义 | 第14-15页 |
·谐波治理与无功补偿的国内外研究现状 | 第15-17页 |
·有源电力滤波和无功补偿装置 | 第17-20页 |
·有源电力滤波器 | 第17-19页 |
·动态无功补偿器 | 第19-20页 |
·谐波和无功的检测理论 | 第20-24页 |
·瞬时无功功率理论 | 第20-21页 |
·同步旋转坐标变换理论 | 第21-23页 |
·时域和频域滤波理论 | 第23-24页 |
·多重化方案 | 第24-25页 |
·论文的研究背景 | 第25-26页 |
·论文研究的主要内容和研究成果 | 第26-28页 |
第二章 基于小波包方法的多通道滤波与补偿系统 | 第28-38页 |
·多通道滤波与无功补偿系统的原理分析 | 第28-29页 |
·基于小波包变换的谐波和无功检测 | 第29-34页 |
·小波变换的简介 | 第30页 |
·MALLAT算法 | 第30-31页 |
·MALLAT算法的理想重构条件 | 第31-33页 |
·小波变换的频带剖分 | 第33页 |
·小波包变换的频带剖分 | 第33-34页 |
·检测无功和各特征次序谐波的小波包滤波器组结构 | 第34-36页 |
·检测的结果与分析 | 第36-37页 |
·本章小节 | 第37-38页 |
第三章 多通道滤波与补偿系统的仿真研究 | 第38-58页 |
·基于周期边界延拓方法的仿真结果 | 第38-44页 |
·周期边界延拓的实时分解与重构算法 | 第38-40页 |
·多通道子带滤波系统的仿真结果 | 第40-42页 |
·与传统补偿方式的比较 | 第42-44页 |
·基于提升格式的算法实现与探讨 | 第44-57页 |
·提升算法的理想重构条件 | 第44-45页 |
·离散小波变换的实现结构 | 第45-50页 |
·基于翻转结构的分解与重构快速算法 | 第50-53页 |
·多通道子带滤波与无功补偿的改进结构 | 第53-55页 |
·基于FPGA的实现结果 | 第55-57页 |
·本章小节 | 第57-58页 |
第四章 并联型APF控制技术的研究与应用 | 第58-82页 |
·并联型有源电力滤波器的工作原理 | 第58-61页 |
·基于三相锁相环的同步检测 | 第61-66页 |
·三相锁相环的基本原理 | 第61-63页 |
·三相锁相环在畸变输入时的误差分析 | 第63-65页 |
·三相锁相环的仿真分析与实验结果 | 第65-66页 |
·APF控制器的优化结构 | 第66-77页 |
·畸变电流检测 | 第69-70页 |
·低通滤波器 | 第70-72页 |
·直接电流矢量控制 | 第72-75页 |
·基于FPGA的控制器设计 | 第75-77页 |
·并联型有源电力滤波器实验系统及实验结果 | 第77-80页 |
·本章小节 | 第80-82页 |
第五章 基于矢量控制的动态无功补偿器 | 第82-114页 |
·空间矢量双滞环策略的直接电流控制 | 第82-89页 |
·系统模型及直接电流矢量控制方法 | 第83-84页 |
·计算参考电压分区的直接电流控制策略 | 第84-87页 |
·开关频率的比较 | 第87-88页 |
·直接电流双滞环控制的实验结果 | 第88-89页 |
·基于SVPWM的电压电流双环控制 | 第89-94页 |
·电流控制内环分析 | 第90-92页 |
·电压控制外环分析 | 第92-94页 |
·一种SVPWM快速算法 | 第94-101页 |
·传统的SVPWM算法 | 第95-96页 |
·两电平SVPWM快速算法 | 第96-98页 |
·多电平SVPWM快速算法 | 第98-101页 |
·控制器设计与优化 | 第101-106页 |
·两电平SVPWM精简算法的硬件架构 | 第102-104页 |
·精简SVPWM的综合结果 | 第104-105页 |
·STATCOM控制器结构 | 第105-106页 |
·仿真与实验结果 | 第106-112页 |
·精简SVPWM控制器的仿真与实验 | 第106-107页 |
·基于电压电流双环矢量控制的仿真与实验 | 第107-112页 |
·本章小节 | 第112-114页 |
结论 | 第114-118页 |
致谢 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-134页 |
附录 | 第134-138页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第138-139页 |