摘要 | 第6-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第15-28页 |
1.1 电力系统谐波研究的历史 | 第15-18页 |
1.2 电力系统谐波的定义及标准 | 第18-19页 |
1.3 三相四线制有源滤波器的研究背景及意义 | 第19-22页 |
1.4 三相四线制有源滤波器的国内外研究现状 | 第22-26页 |
1.4.1 三相四线制系统的谐波检测 | 第23-24页 |
1.4.2 三相四线制逆变器的拓扑结构 | 第24-25页 |
1.4.3 四桥臂并联式逆变器的控制方法 | 第25-26页 |
1.5 论文的研究背景 | 第26页 |
1.6 论文研究的主要内容和研究成果 | 第26-28页 |
第2章 基于瞬时无功功率理论的谐波检测方法 | 第28-60页 |
2.1 三相四线制系统在不对称畸变电源下的瞬时功率 | 第28-32页 |
2.2 基于瞬时无功功率理论的p-q及p-q-r谐波检测 | 第32-33页 |
2.3 电源电压畸变及不对称时对谐波检测的影响 | 第33-35页 |
2.4 基于瞬时无功功率理论的改进p-q谐波检测 | 第35-43页 |
2.4.1 基于非线性锁相环的基波正序分量的检测 | 第35-41页 |
2.4.2 改进p-q谐波检测算法 | 第41-43页 |
2.5 仿真和实验验证 | 第43-59页 |
2.5.1 基于非线性PI控制器的三相锁相环 | 第43-47页 |
2.5.2 基于三相PLL的基波正序分量检测 | 第47-52页 |
2.5.3 基于瞬时无功理论的三相四线制谐波检测 | 第52-59页 |
2.6 本章小结 | 第59-60页 |
第3章 基于自适应线性滤波器的谐波检测方法 | 第60-75页 |
3.1 二维自适应线性滤波器 | 第61-64页 |
3.2 瞬时对称分量算法 | 第64-65页 |
3.3 基于自适应线性滤波器的三相四线制谐波检测算法 | 第65-66页 |
3.4 仿真及实验验证 | 第66-74页 |
3.4.1 理想对称正弦电源电压 | 第67-68页 |
3.4.2 不对称正弦电源电压 | 第68-69页 |
3.4.3 对称畸变电源电压 | 第69-71页 |
3.4.4 不对称畸变电源电压 | 第71-74页 |
3.5 小结 | 第74-75页 |
第4章 基于模糊控制的自适应可变环宽滞环控制器 | 第75-83页 |
4.1 三相四桥臂逆变器的滞环控制 | 第75-79页 |
4.1.1 常规滞环控制 | 第75-76页 |
4.1.2 三相四线制系统APF滞环控制的数学模型 | 第76-77页 |
4.1.3 基于模糊控制的自适应可变环宽滞环控制 | 第77-79页 |
4.2 仿真及实验验证 | 第79-82页 |
4.3 小结 | 第82-83页 |
第5章 不对称逆变器拓扑结构及其空间矢量控制 | 第83-107页 |
5.1 不对称三电平逆变器拓扑结构 | 第84-89页 |
5.1.1 单相不对称三电平逆变器的拓扑结构 | 第84-87页 |
5.1.2 三相四线制三电平不对称逆变器的拓扑结构 | 第87-89页 |
5.2 不对称逆变器的控制方法 | 第89-101页 |
5.2.1 单相不对称逆变器的SVPWM控制 | 第89-92页 |
5.2.2 三相四桥臂不对称逆变器的SVPWM控制 | 第92-101页 |
5.3 中点电位的控制 | 第101页 |
5.4 仿真及实验验证 | 第101-106页 |
5.4.1 单相不对称三电平逆变器 | 第102-103页 |
5.4.2 三相四桥臂不对称三电平逆变器 | 第103-106页 |
5.5 小结 | 第106-107页 |
第6章 三相四线制APF的实验验证 | 第107-119页 |
6.1 系统总体方案设计及系统结构图 | 第107-108页 |
6.2 主电路结构及系统主要参数 | 第108-109页 |
6.3 实验结果 | 第109-118页 |
6.3.1 谐波电流抑制 | 第110-112页 |
6.3.2 中线电流消除 | 第112-114页 |
6.3.3 负载电流平衡 | 第114-116页 |
6.3.4 负载无功补偿 | 第116-118页 |
6.4 小结 | 第118-119页 |
结论 | 第119-122页 |
本文工作的总结 | 第119-120页 |
未来工作展望 | 第120-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-138页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第138页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第138页 |
攻读博士学位期间申报的专利 | 第138页 |
攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第138页 |