基于单周控制技术有源电力滤波器的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
·选题背景及意义 | 第9页 |
·国内外研究现状 | 第9-14页 |
·有源电力滤波器 | 第9-10页 |
·有源电力滤波器的类型 | 第10-11页 |
·APF 的检测方法和控制策略 | 第11-14页 |
·论文主要工作 | 第14-15页 |
第2章 单相单周控制有源滤波器 | 第15-26页 |
·单周控制理论 | 第15-18页 |
·单周控制的基本定义 | 第15-16页 |
·单周控制的工作原理 | 第16-17页 |
·基本单周控制的实现 | 第17-18页 |
·单相并联单周控制有源电力滤波器 | 第18-22页 |
·单相并联有源电力滤波器主电路 | 第18-19页 |
·双极调制单周控制模型 | 第19-21页 |
·稳定性分析 | 第21-22页 |
·双极调制单周控制策略的仿真 | 第22-25页 |
·仿真电路 | 第22-23页 |
·仿真结果及分析 | 第23-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第3章 单相并联 APF 单周控制策略的改进 | 第26-38页 |
·双向互补单周控制策略 | 第26-28页 |
·双向互补单周控制模型 | 第26-27页 |
·稳定性分析 | 第27-28页 |
·单极调制单周控制策略 | 第28-30页 |
·单极调制单周控制模型 | 第28-30页 |
·稳定性分析 | 第30页 |
·改进型单极调制单周控制策略 | 第30-34页 |
·改进型单极调制单周控制模型 | 第30-32页 |
·改进型单极调制单周控制电路 | 第32-33页 |
·稳定性分析 | 第33-34页 |
·仿真结果及分析 | 第34-37页 |
·双向互补单周控制 APF 仿真电路 | 第34-35页 |
·改进型单极调制单周控制 APF 仿真电路 | 第35-36页 |
·仿真结果及分析 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第4章 三相单周控制有源滤波器的研究 | 第38-56页 |
·平衡系统三相 OCC-APF | 第38-45页 |
·三相 OCC-APF 的模型 | 第38-42页 |
·矢量模式 OCC-APF 的研究 | 第42-45页 |
·不平衡系统 OCC-APF 的研究 | 第45-54页 |
·OCC-APF 在不平衡电压下运行特性 | 第45-47页 |
·不平衡负载状态下 OCC-APF 的工作分析 | 第47-50页 |
·仿真分析 | 第50-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第5章 新型混合有源滤波器的设计 | 第56-73页 |
·新型混合有源滤波器结构和原理 | 第56-61页 |
·混合滤波器的典型结构 | 第56-57页 |
·新型混合滤波器拓扑结构 | 第57-59页 |
·新型混合滤波器的工作原理 | 第59-61页 |
·新型混合滤波器参数设计 | 第61-65页 |
·单调谐无源滤波器的设计 | 第61-63页 |
·双谐振注入支路的设计 | 第63-64页 |
·耦合变压器的设计 | 第64-65页 |
·单周控制的模型 | 第65-68页 |
·新型混合滤波器主电路模型 | 第65-67页 |
·新型混合滤波器单周控制模型 | 第67-68页 |
·仿真实验 | 第68-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第6章 结论与展望 | 第73-75页 |
·结论 | 第73-74页 |
·展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |