第一章 绪论 | 第1-27页 |
·厂矿企业电网谐波现状 | 第12-13页 |
·电网谐波抑制措施 | 第13-15页 |
·有源电力滤波器的相关问题综述 | 第15-24页 |
·有源电力滤波器的主电路类型 | 第15页 |
·有源电力滤波器的拓扑结构 | 第15-19页 |
·有源滤波器谐波参考电流的获取方法 | 第19-21页 |
·有源滤波器的控制策略 | 第21-22页 |
·脉宽调制信号产生方式 | 第22-23页 |
·有源滤波器的发展趋势和尚待解决的问题 | 第23-24页 |
·选题意义、主要研究内容及主要创新点 | 第24-25页 |
·论文的结构 | 第25-27页 |
第二章 谐波电流的实时检测 | 第27-36页 |
·i_p,i_q算法 | 第27-30页 |
·i_p,i_q法的应用推广 | 第30-31页 |
·基于i_p,i_q算法的谐波电流检测方法的实现 | 第31-34页 |
·仿真结果 | 第34-36页 |
第三章 有源电力滤波器参考电流的预测 | 第36-78页 |
·数字化有源电力滤波器系统中存在的延时 | 第36-40页 |
·延时对有源电力滤波器补偿特性的影响 | 第40-46页 |
·理论分析延时对有源电力滤波器补偿性能的影响 | 第40-43页 |
·实验分析延时对有源电力滤波器补偿性能的影响 | 第43-45页 |
·负载或电网的动态变化时延时对有源电力滤波器器补偿性能的影响 | 第45-46页 |
·解决有源电力滤波器器延时的措施 | 第46-48页 |
·基于FIR自适应滤波器模型的预测算法 | 第48-53页 |
·自适应预测滤波器 | 第48页 |
·滤波器系数的自适应调整准则 | 第48-53页 |
·LMS算法的性能 | 第53-59页 |
·LMS算法的稳定性 | 第53-55页 |
·LMS算法的收敛速度 | 第55-56页 |
·自适应预测滤波器的稳态预测误差 | 第56-58页 |
·LMS算法的动态跟踪性能 | 第58-59页 |
·对传统LMS算法的几点改进 | 第59-62页 |
·有源电力滤波器参考电流的优化预测策略 | 第62-70页 |
·有源电力滤波器参考电流的自适应预测实现技术 | 第70-78页 |
·所提出方法的整体思想 | 第70-72页 |
·插值算法 | 第72-74页 |
·变频率采样技术 | 第74-75页 |
·自适应预测滤波器维数的确定 | 第75页 |
·滤波器系数自适应算法收敛因子μ的初始化 | 第75-76页 |
·自适应预测滤波器系数的初始化 | 第76-77页 |
·误差反馈校正 | 第77-78页 |
第四章 NPHAPF的控制策略及其稳定性分析 | 第78-107页 |
·NPHAPF的工作机理 | 第78-82页 |
·无源电力滤波器的功能 | 第78-79页 |
·有源电力滤波器的功能 | 第79-82页 |
·有源电力滤波器的控制策略 | 第82-95页 |
·抑制负载谐波电流的影响时的控制策略 | 第82-92页 |
·抑制无源电力滤波器阻抗和电网阻抗形成的串并联谐振 | 第92-93页 |
·抑制电网谐波电压的影响时的控制策略 | 第93-95页 |
·NPHAPF系统的稳定性 | 第95-103页 |
·电流控制环比例系数K的在线自调整技术 | 第103-107页 |
第五章 NPHAPF的工程实现技术 | 第107-129页 |
·NPHAPF的工程应用背景和结构简图 | 第107-108页 |
·NPHAPF主要元部件参数的设计 | 第108-123页 |
·无源电力滤波器的设计 | 第108-110页 |
·开关纹波滤波器的设计 | 第110-112页 |
·耦合变压器 | 第112-114页 |
·直流侧电容的设计 | 第114-121页 |
·直流侧电容电压的确定 | 第114-117页 |
·电容值的确定 | 第117-119页 |
·直流侧电容电压的稳定控制 | 第119-121页 |
·主电路中三相逆变桥的设计 | 第121-123页 |
·数字化控制器的实现 | 第123-127页 |
·TMS320 F240模块 | 第123-126页 |
·TMS320 C31模块 | 第126-127页 |
·实验结果 | 第127-129页 |
第六章 结束语 | 第129-132页 |
参考文献 | 第132-139页 |
附录 | 第139-140页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第140-142页 |
致谢 | 第142页 |