中文摘要 | 第4-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 电力系统的电能质量问题 | 第9-10页 |
1.2 电力系统的谐波问题 | 第10-12页 |
1.2.1 谐波问题的研究历史 | 第10页 |
1.2.2 电力系统的谐波源 | 第10-11页 |
1.2.3 谐波的危害 | 第11页 |
1.2.4 谐波的抑制 | 第11-12页 |
1.3 有源电力滤波器(Active Power Filter,APF) | 第12-19页 |
1.3.1 根据补偿系统的功率等级和响应速度对APF 进行分类 | 第13-14页 |
1.3.2 根据主电路的电路结构和连接方式对APF 进行分类 | 第14-17页 |
1.3.3 根据补偿变量对APF 进行分类 | 第17-19页 |
1.4 本文所做的工作 | 第19-21页 |
2 多电平逆变器技术 | 第21-29页 |
2.1 多电平逆变器 | 第21-22页 |
2.2 多电平逆变器的拓扑结构 | 第22-25页 |
2.2.1 二极管箝位逆变器(Diode-Clamped Inverter) | 第22-23页 |
2.2.2 电容箝位逆变器(Capacitor-Clamped Inverter) | 第23-24页 |
2.2.3 多单元级联逆变器(Cascaded Multi-cell Inverter) | 第24-25页 |
2.3 多电平逆变器的控制和调制策略 | 第25-28页 |
2.3.1 多电平逆变器调制策略的分类 | 第25页 |
2.3.2 多电平正弦波调制(SPWM) | 第25-26页 |
2.3.3 空间矢量调制(SVM) | 第26-27页 |
2.3.4 特定谐波消除法(SHE) | 第27-28页 |
2.3.5 空间矢量控制(SVC) | 第28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
3 瞬时无功功率理论 | 第29-41页 |
3.1 三相电路瞬时无功功率理论 | 第29-34页 |
3.2 三相电路谐波和无功电流的实时检测 | 第34-40页 |
3.2.1 p-q 运算方式 | 第35-37页 |
3.2.2 ip-iq 运算方式 | 第37-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-41页 |
4 单周控制理论及其在电力系统中的应用 | 第41-49页 |
4.1 单周控制理论(One-Cycle Control,OCC) | 第41-42页 |
4.2 单周控制有源电力滤波器(OCC APF) | 第42-44页 |
4.3 单周控制功率因数校正整流器(OCC PFC Rectifier) | 第44-45页 |
4.4 单周控制并网逆变器(OCC GCI) | 第45-46页 |
4.5 单周控制柔性交流输电装置(OCC FACTS Component) | 第46-47页 |
4.6 统一单周控制变换器(Universal OCC Converter) | 第47-48页 |
4.7 本章小结 | 第48-49页 |
5 基于三电平变换器和i_p-i_q 电流检测的单周控制 APF | 第49-79页 |
5.1 传统的单周控制APF 存在的一些问题 | 第49-50页 |
5.2 三电平中点箝位变换器的特点 | 第50-51页 |
5.3 基于三电平变换器和i_p-i_q 电流检测的单周控制APF | 第51-58页 |
5.3.1 电路结构 | 第51-52页 |
5.3.2 控制参考信号的产生 | 第52-55页 |
5.3.3 控制策略 | 第55-58页 |
5.4 基于三电平变换器和i_p-i_q 电流检测的单周控制APF 仿真研究 | 第58-78页 |
5.4.1 三相电源电压对称且波形无畸变的情况 | 第58-64页 |
5.4.2 三相电源电压波形畸变的情况 | 第64-71页 |
5.4.3 三相电源电压不对称的情况 | 第71-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-79页 |
6 结论 | 第79-81页 |
6.1 全文总结 | 第79-80页 |
6.2 后期工作展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
附: | 第87-90页 |
1. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第87-89页 |
2. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第89-90页 |
独创性声明 | 第90页 |
学位论文版权使用授权书 | 第90页 |