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电容分裂式APF在低压配电网中的应用

中文摘要第12-13页
ABSTRACT第13-14页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 课题背景及意义第15-16页
    1.2 电能质量问题带来的危害第16-17页
        1.2.1 谐波的产生及危害第16页
        1.2.2 无功功率对电网的影响第16页
        1.2.3 三相不平衡对电网的影响第16-17页
    1.3 电能质量问题治理方法第17-20页
        1.3.1 谐波抑制和无功功率补偿第17-18页
        1.3.2 三相不平衡抑制方法第18-20页
    1.4 APF的研究现状第20-21页
        1.4.1 指令电流检测算法的发展第20页
        1.4.2 APF控制策略的研究现状第20-21页
    1.5 本论文主要研究内容第21-23页
第二章 三相四线制APF的数学模型和主电路设计第23-30页
    2.1 有源滤波器的主电路拓扑结构第23-25页
    2.2 有源滤波器的补偿原理第25-26页
    2.3 电容分裂式APF的数学模型第26-28页
    2.4 基于三相四线制下电容分裂式APF系统方案第28-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 电容分裂式APF谐波电流检测技术第30-46页
    3.1 常见的APF电流检测技术第30-31页
    3.2 瞬时功率理论第31-35页
    3.3 基于p-q算法和i_p-i_q算法的谐波检测方法第35-41页
        3.3.1 p-q检测算法第35-38页
        3.3.2 i_p-i_q检测算法第38-39页
        3.3.3 三相电压不对称时i_p-i_q法的误差分析第39-41页
    3.4 改进i_p-i_q法第41-42页
    3.5 瞬时功率理论在三相四线制系统中的应用第42-44页
        3.5.1 零序电流分离法第43页
        3.5.2 不剔除零序电流的检测算法第43-44页
    3.6 本章小结第44-46页
第四章 电容分裂式APF系统控制策略的研究第46-55页
    4.1 电流跟踪控制第46-49页
        4.1.1 三角波比较PWM电流控制技术的分析第47-48页
        4.1.2 滞环电流控制技术的分析第48-49页
    4.2 电压环控制策略第49-52页
    4.3 裂相电容的均压控制仿真验证第52-53页
    4.4 本章小结第53-55页
第五章 基于自抗扰控制技术的APF直流侧电压优化第55-66页
    5.1 经典PID控制理论第55页
    5.2 自抗扰控制技术第55-56页
    5.3 自抗扰控制器的结构第56-61页
        5.3.1 跟踪微分器(TD)第56-57页
        5.3.2 扩张状态观测器(ESO)第57-60页
        5.3.3 非线性误差反馈律(NLSEF)第60-61页
        5.3.4 自抗扰控制器的参数调整第61页
    5.4 自抗扰控制器在有源滤波器中的应用第61-64页
        5.4.1 自抗扰控制器的基本结构第61-62页
        5.4.2 跟踪微分单元的设计第62-63页
        5.4.3 扩张状态观测器的设计第63页
        5.4.4 非线性控制律第63-64页
    5.5 仿真验证第64-65页
    5.6 本章小结第65-66页
第六章 系统仿真分析第66-80页
    6.1 系统参数的选取第66-71页
        6.1.1 补偿容量的确定第66页
        6.1.2 直流侧电压的选取第66-67页
        6.1.3 直流侧电容参数的选取第67-68页
        6.1.4 连接电抗器的参数选值第68-71页
        6.1.5 无源输出滤波器参数选择第71页
    6.2 仿真模型第71-73页
    6.3 电流环的仿真分析第73-78页
    6.4 电压环的仿真分析第78-79页
    6.5 本章小结第79-80页
第七章 总论与展望第80-82页
参考文献第82-84页
攻读学位期间取得的研究成果第84-85页
致谢第85-86页
个人简况及联系方式第86-87页

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