摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
·课题的研究背景、意义及相关技术 | 第12-15页 |
·谐波源治理 | 第13页 |
·谐波滤波与补偿 | 第13-15页 |
·有源电力滤波器的发展概况及研究现状 | 第15-16页 |
·论文的主要研究内容和创新点 | 第16-17页 |
·论文的章节安排 | 第17-20页 |
第二章 有源电力滤波器的基本结构和工作原理 | 第20-32页 |
·引言 | 第20页 |
·有源电力滤波器的系统结构 | 第20-26页 |
·有源电力滤波器的系统构成 | 第20-23页 |
·有源电力滤波器的主电路形式 | 第23-24页 |
·四开关三相变流器 | 第24-26页 |
·并联型有源电力滤波器的工作原理 | 第26-30页 |
·本章小结 | 第30-32页 |
第三章 谐波和无功电流检测的关键技术 | 第32-54页 |
·引言 | 第32页 |
·常用的谐波和无功电流检测方法分析 | 第32-35页 |
·基于模拟电路的谐波测量法 | 第32-33页 |
·基于快速傅立叶变换的谐波测量法 | 第33页 |
·基于神经网络的谐波检测法 | 第33-34页 |
·基于自适应原理的谐波检测法 | 第34页 |
·利用小波分析方法进行谐波测量 | 第34-35页 |
·基于瞬时无功功率理论的谐波检测关键技术 | 第35-48页 |
·Akagi瞬时无功功率理论(pq理论) | 第35-37页 |
·基于电流分解的瞬时无功功率理论(ip-iq理论) | 第37-39页 |
·三相电路的谐波和无功电流的实时检测 | 第39-47页 |
·谐波和无功电流的实时检测在单相电路中的改进 | 第47-48页 |
·基于基波有功及无功电流分离的谐波检测法 | 第48-53页 |
·电压正常时的检测方法 | 第49-51页 |
·电压畸变时修正方法 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第四章 并联型有源电力滤波器控制策略的关键技术 | 第54-78页 |
·引言 | 第54页 |
·常用的电流跟踪控制策略 | 第54-57页 |
·周期采样控制法 | 第54-55页 |
·滞环比较控制法 | 第55-56页 |
·三角载波控制法 | 第56-57页 |
·改进的基于电流预估的控制方法 | 第57-62页 |
·选择电流预估控制法的背景 | 第58页 |
·预测方法研究概述 | 第58-59页 |
·基于电流预估的控制方法及其改进 | 第59-62页 |
·基于空间矢量的电压控制策略 | 第62-73页 |
·电压空间矢量脉宽调制法的数字化实现 | 第63-68页 |
·SVPWM应用于并联型有源电力滤波器 | 第68-73页 |
·主电路直流侧电压的控制 | 第73-77页 |
·直流侧与交流侧之间的能量交换 | 第73-75页 |
·并联型有源电力滤波器直流侧电压控制模型建立 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第五章 并联型有源电力滤波器的主要参数选取原则 | 第78-90页 |
·引言 | 第78页 |
·主电路开关器件的选取 | 第78页 |
·主电路的容量 | 第78-79页 |
·直流侧电压的选取原则 | 第79页 |
·直流侧电容的选取原则 | 第79-80页 |
·主电路连接电感的选取原则 | 第80-81页 |
·低通滤波器的选取原则 | 第81-88页 |
·常用低通滤波器的特性比较 | 第81-83页 |
·低通滤波器阶次的选取 | 第83-85页 |
·低通滤波器截止频率的选取 | 第85-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
第六章 系统仿真设计与结果分析 | 第90-116页 |
·引言 | 第90页 |
·系统模型设计与仿真 | 第90-96页 |
·谐波和无功电流检测方法的模型设计 | 第91-93页 |
·补偿电流控制策略的模型设计 | 第93-96页 |
·并联型有源电力滤波器的仿真结果分析 | 第96-114页 |
·基于电流预估控制方法及其改进的系统仿真结果分析 | 第96-104页 |
·基于SVPWM控制的三相系统仿真结果分析 | 第104-114页 |
·本章小结 | 第114-116页 |
第七章 总结与展望 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-124页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第124-126页 |
致谢 | 第126页 |