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 |