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基于新型无差拍控制的并联型APF研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 有源电力滤波器的发展及研究现状第11-12页
    1.3 有源电力滤波器关键技术研究现状第12-13页
        1.3.1 谐波电流检测算法第12-13页
        1.3.2 补偿电流控制策略第13页
    1.4 无差拍控制研究现状第13-15页
        1.4.1 无差拍控制基本原理第14页
        1.4.2 无差拍控制关键问题研究现状第14-15页
    1.5 论文主要研究内容第15-17页
第二章 有源电力滤波器及其关键技术研究第17-27页
    2.1 有源电力滤波器分类第17-19页
    2.2 有源电力滤波器工作原理第19-20页
    2.3 有源电力滤波器数学模型第20-22页
    2.4 基于瞬时无功功率理论的电流检测法第22-25页
        2.4.1 p-q检测法第23-24页
        2.4.2 d-q电流检测法第24-25页
        2.4.3 i_p-i_q电流检测法第25页
    2.5 本章小结第25-27页
第三章 应用新型无差拍控制的APF控制方案第27-40页
    3.1 离散化的APF数学模型第27-28页
    3.2 APF无差拍控制模型第28-30页
    3.3 APF新型无差拍控制第30-37页
        3.3.1 参数识别第30-31页
        3.3.2 样本误差补偿第31-35页
        3.3.3 跟踪误差补偿第35-37页
    3.4 APF直流侧电容电压控制第37-39页
        3.4.1 APF直流侧PI控制第37-38页
        3.4.2 APF直流侧变参数PI控制第38-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第四章 控制方案仿真分析第40-50页
    4.1 系统关键参数选择第40-42页
        4.1.1 直流侧控制电压的选择第40-41页
        4.1.2 直流侧储能器件的参数计算第41页
        4.1.3 交流电抗器的参数计算第41-42页
    4.2 APF系统仿真分析第42-48页
        4.2.1 谐波电流检测算法仿真第44-45页
        4.2.2 控制算法仿真第45-48页
    4.3 APF仿真动态性能分析第48-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章 有源电力滤波器硬件设计与实验第50-61页
    5.1 有源电力滤波器硬件设计第50-54页
        5.1.1 主电路功率器件选型第51页
        5.1.2 控制电路设计第51-53页
        5.1.3 IGBT驱动保护电路设计第53-54页
    5.2 软件设计第54-58页
        5.2.1 主程序设计第55-56页
        5.2.2 中断子程序设计第56-58页
    5.3 实验结果及分析第58-60页
    5.4 本章小结第60-61页
第六章 总结与展望第61-63页
    6.1 本文工作总结第61页
    6.2 不足与展望第61-63页
参考文献第63-68页
致谢第68页

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