致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究的背景 | 第10-11页 |
1.2 基于容错控制的新型有源电力滤波器研究意义 | 第11-12页 |
1.3 SAPF发展现状 | 第12页 |
1.4 容错并联型SAPF的发展现状 | 第12-14页 |
1.4.1 逆变器部分的故障识别方法 | 第12-13页 |
1.4.2 APF逆变器部分容错运行的研究 | 第13-14页 |
1.5 本文主要工作 | 第14-16页 |
2 并联型有源电力滤波器原理及建模 | 第16-24页 |
2.1 有源电力滤波器的分类 | 第16页 |
2.2 并联型有源电力滤波器的工作原理 | 第16-17页 |
2.3 三相六开关并联型有源电力滤波器 | 第17-19页 |
2.3.1 三相六开关并联型有源电力滤波器的拓扑结构 | 第17-18页 |
2.3.2 三相六开关并联型有源电力滤波器的模型建立 | 第18-19页 |
2.4 三相四开关并联型有源电力滤波器 | 第19-23页 |
2.4.1 三相四开关并联型有源电力滤波器的拓扑结构 | 第19-20页 |
2.4.2 三相四开关并联型有源电力滤波器的模型建立 | 第20-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
3 容错并联型有源电力滤波器的原理研究 | 第24-34页 |
3.1 容错并联型APF的结构分析 | 第24-26页 |
3.1.1 SAPF逆变器部分的故障类型 | 第24页 |
3.1.2 容错并联型APF的拓扑结构 | 第24-26页 |
3.2 容错并联型APF原理 | 第26-28页 |
3.2.1 控制原理 | 第26-27页 |
3.2.2 运行原理 | 第27-28页 |
3.3 容错并联型APF的故障诊断 | 第28-29页 |
3.4 容错并联型APF的电容的电压偏差 | 第29页 |
3.5 容错并联型APF的直流侧电压 | 第29-33页 |
3.6 容错并联型APF的输出滤波器 | 第33页 |
3.7 本章小结 | 第33-34页 |
4 容错并联型有源电力滤波器的控制策略研究 | 第34-48页 |
4.1 SAPF的控制方式 | 第34-36页 |
4.1.1 指令电流的控制方式 | 第34-35页 |
4.1.2 基于dq同步旋转坐标系的谐波获取取算法 | 第35-36页 |
4.2 容错并联型APF的控制策略研究 | 第36-37页 |
4.3 容错并联型APF的矢量PI控制器 | 第37-39页 |
4.4 直流侧电压控制研究 | 第39-42页 |
4.5 容错并联型APF的锁相环设计 | 第42-44页 |
4.6 控制策略仿真 | 第44-47页 |
4.7 本章小结 | 第47-48页 |
5 容错并联型APF波器的SVPWM算法研究及仿真实验 | 第48-56页 |
5.1 传统四开关型变流器的SVPWM算法 | 第48-50页 |
5.2 改进后四开关型变流器的SVPWM算法 | 第50-54页 |
5.3 改进后的SVPWM算法补偿效果仿真 | 第54-55页 |
5.4 本章小节 | 第55-56页 |
6 容错并联型APF系统的样机搭建与仿真实验研究 | 第56-64页 |
6.1 实验样机的研究与设计 | 第56页 |
6.2 功率开关器件选择 | 第56页 |
6.3 直流储能电容参数的确定 | 第56-57页 |
6.4 输出滤波电抗器设计 | 第57-58页 |
6.5 补偿容量的确定 | 第58页 |
6.6 驱动电路选择 | 第58页 |
6.7 采样控制电路选择 | 第58-60页 |
6.8 样机实验结果及数据分析 | 第60-63页 |
6.9 本章小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
作者简历 | 第69-70页 |
学位论文数据集 | 第70-71页 |