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APF控制优化与多机并联谐振抑制策略研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题背景及研究意义第10-11页
    1.2 谐波的产生及治理第11-14页
        1.2.1 谐波的产生第11页
        1.2.2 谐波的危害第11-12页
        1.2.3 谐波补偿标准第12页
        1.2.4 谐波的抑制第12-14页
    1.3 有源电力滤波器的发展与研究现状第14-16页
        1.3.1 有源电力滤波器的发展历程第14页
        1.3.2 有源电力滤波器的国内外研究现状第14-16页
        1.3.3 目前存在的研究问题第16页
    1.4 本文主要研究内容第16-18页
第2章 有源电力滤波器结构与常规控制第18-29页
    2.1 引言第18页
    2.2 有源电力滤波器典型应用类型第18-22页
        2.2.1 基本工作原理第18-19页
        2.2.2 单独补偿并联型APF第19-20页
        2.2.3 单独补偿串联型APF第20页
        2.2.4 混合补偿型APF系统第20-22页
    2.3 并联型有源电力滤波器系统第22-26页
        2.3.1 指令电流运算电路第22页
        2.3.2 电流跟踪控制电路第22-23页
        2.3.3 功率单元主电路第23-26页
    2.4 有源电力滤波器传统控制方法第26-28页
        2.4.1 PI控制第26页
        2.4.2 PR比例谐振控制第26-27页
        2.4.3 重复控制第27页
        2.4.4 滑模控制第27-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第3章 APF并联系统电流间接优化控制策略第29-42页
    3.1 引言第29页
    3.2 优化控制器整体控制策略第29-32页
        3.2.1 基于PI-VPI控制器的整体控制策略第29-30页
        3.2.2 电压外环控制回路第30页
        3.2.3 谐波检测与分流环节第30-31页
        3.2.4 电流内环控制回路第31-32页
        3.2.5 PLL控制器第32页
    3.3 PI-VPI控制器控制性能分析第32-36页
        3.3.1 控制器幅频特性对比分析第32-34页
        3.3.2 控制器参数对控制性能的影响第34-35页
        3.3.3 PI-VPI控制器离散化的实现第35-36页
    3.4 仿真验证及分析第36-41页
        3.4.1 仿真实验参数第36-37页
        3.4.2 PI-VPI控制器稳态工况仿真分析第37-38页
        3.4.3 PI-VPI控制器动态工况仿真分析第38-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第4章 APF多机并联系统谐振特性分析及抑制策略第42-54页
    4.1 引言第42页
    4.2 LCL滤波器参数的设计要求第42-43页
    4.3 LCL型APF并联谐振分析第43-45页
        4.3.1 电网等效电感对并联APF谐振频率的影响第43-44页
        4.3.2 LCL型 APF并联系统谐振特性第44-45页
    4.4 APF并联系统阻尼抑制策略及研究第45-49页
        4.4.1 基于有源阻尼的APF并联系统谐振抑制策略第45-47页
        4.4.2 有源阻尼参数对谐振抑制效果的影响第47-49页
    4.5 仿真分析验证第49-53页
        4.5.1 仿真实验参数第49-51页
        4.5.2 有源阻尼抑制仿真分析第51-53页
    4.6 本章小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-59页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果第59-62页
致谢第62页

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