中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 谐波的污染与治理 | 第10-14页 |
1.2.1 谐波的概念、产生及危害 | 第10页 |
1.2.2 谐波的治理 | 第10-14页 |
1.3 HAPF优化设计的研究现状 | 第14-15页 |
1.4 多目标优化算法的研究现状 | 第15-16页 |
1.5 论文研究内容及章节安排 | 第16-19页 |
1.5.1 论文研究内容 | 第16-17页 |
1.5.2 论文章节安排 | 第17-19页 |
第二章 混合有源滤波器主要原理及参数设计 | 第19-33页 |
2.1 并联注入式基波谐振HAPF的拓扑结构和工作原理 | 第19-23页 |
2.1.1 拓扑结构分析 | 第19-20页 |
2.1.2 工作原理 | 第20-23页 |
2.2 无源部分参数设计 | 第23-26页 |
2.2.1 无源滤波器 | 第23-25页 |
2.2.2 无源滤波器的设计原则 | 第25-26页 |
2.3 有源部分参数设计 | 第26-31页 |
2.3.1 有源滤波器 | 第27-28页 |
2.3.2 注入部分 | 第28-30页 |
2.3.3 输出滤波器 | 第30-31页 |
2.3.4 耦合变压器 | 第31页 |
2.4 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 多目标优化算法 | 第33-43页 |
3.1 多目标优化问题的概述 | 第33-34页 |
3.1.1 多目标优化问题的定义 | 第33页 |
3.1.2 Pareto支配与Pareto最优解集 | 第33页 |
3.1.3 Pareto前沿 | 第33-34页 |
3.2 多目标经典测试函数及性能指标 | 第34-36页 |
3.2.1 多目标经典测试函数 | 第34-35页 |
3.2.2 多目标性能指标 | 第35-36页 |
3.3 多目标布谷鸟搜索算法 | 第36-38页 |
3.3.1 MOCS算法简介 | 第36-37页 |
3.3.2 MOCS算法工作原理 | 第37-38页 |
3.4 MOCS算法的改进策略 | 第38-41页 |
3.4.1 归一化处理 | 第39-40页 |
3.4.2 动态加权与固定权重的对比分析 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 混合有源滤波器的GBMOCS算法参数优化设计 | 第43-57页 |
4.1 高斯扰动边界策略多目标布谷鸟搜索算法 | 第43-47页 |
4.1.1 高斯扰动 | 第43页 |
4.1.2 边界策略 | 第43-44页 |
4.1.3 高斯扰动边界策略MOCS算法步骤 | 第44页 |
4.1.4 GBMOCS算法性能测试及分析 | 第44-47页 |
4.2 HAPF模型建立 | 第47-48页 |
4.2.1 HAPF目标函数的建立 | 第47-48页 |
4.2.2 HAPF的约束条件 | 第48页 |
4.3 500kVA注入式基波谐振HAPF的参数优化设计 | 第48-50页 |
4.3.1 500kVA注入式基波谐振HAPF参数优化设计过程分析 | 第49页 |
4.3.2 500kVA注入式基波谐振HAPF参数优化设计结果 | 第49-50页 |
4.4 500kVA并联注入式基波谐振HAPF参数优化设计仿真实验 | 第50-55页 |
4.4.1 整体仿真模型 | 第50-52页 |
4.4.2 实验结果及分析 | 第52-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 混合有源滤波器的CCMMOCS算法参数优化设计 | 第57-69页 |
5.1 混沌云模型多目标布谷鸟搜索算法 | 第57-63页 |
5.1.1 混沌理论 | 第57页 |
5.1.2 云模型 | 第57-58页 |
5.1.3 混沌云模型多目标布谷鸟搜索算法 | 第58-60页 |
5.1.4 CCMMOCS算法性能测试及分析 | 第60-63页 |
5.2 基于CCMMOCS算法的 500kVA HAPF参数优化设计仿真实验 | 第63-66页 |
5.2.1 CCMMOCS算法应用在 500kVA的HAPF的参数优化设计结果 | 第64页 |
5.2.2 实验结果及分析 | 第64-66页 |
5.3 注入式基波谐振HAPF的经济指标对比 | 第66-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 总结与展望 | 第69-71页 |
6.1 总结 | 第69页 |
6.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第77页 |