摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-14页 |
第一章 绪论 | 第14-27页 |
第一节 引言 | 第14-15页 |
第二节 电能质量问题的产生和危害 | 第15-16页 |
·谐波的产生与危害 | 第15页 |
·无功功率的产生与危害 | 第15-16页 |
第三节 谐波抑制与无功补偿技术和装置 | 第16-17页 |
第四节 新型DFACTS 无功补偿装置—AC converter | 第17-19页 |
第五节 国内外在该方面研究的现状和存在的问题 | 第19-24页 |
·AC converter 拓扑结构 | 第19-21页 |
·开关控制策略 | 第21页 |
·谐波与无功电流检测方法 | 第21-22页 |
·硬件与电路参数设计 | 第22页 |
·小信号建模 | 第22-23页 |
·补偿电流控制技术 | 第23-24页 |
·混合型无功补偿与谐波抑制装置 | 第24页 |
第六节 配电网无功补偿与谐波抑制的发展趋势[8-9] | 第24-25页 |
第七节 论文的主要研究工作和章节 安排 | 第25-27页 |
第二章 AC converter | 第27-42页 |
第一节 单相AC converter | 第27-37页 |
·拓扑结构及工作原理 | 第27-29页 |
·基于电压极性的开关控制策略原理及其弊端 | 第29-30页 |
·基于电流极性的开关控制策略原理 | 第30-33页 |
·仿真结果 | 第33-35页 |
·实验结果 | 第35-37页 |
第二节 三相AC converter | 第37-41页 |
·工作模式 | 第38-40页 |
·仿真结果 | 第40-41页 |
第三节 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 谐波与无功电流检测 | 第42-57页 |
第一节 谐波与无功电流检测方法 | 第42-45页 |
·采用模拟滤波器的检测方法 | 第42-43页 |
·基于鉴相原理的谐波检测法 | 第43页 |
·基于频域分析FFT 分解法 | 第43页 |
·基于小波变换的谐波分析 | 第43页 |
·不平衡三相系统的同步检测法 | 第43-44页 |
·基于Fryze 时域分析的有功电流分离法 | 第44页 |
·基于瞬时无功功率理论的检测法 | 第44-45页 |
·d-q 法 | 第45页 |
第二节 优化谐波与无功电流检测方法仿真 | 第45-54页 |
·基于Fryze 时域分析的有功电流分离法仿真 | 第45-46页 |
·基于瞬时无功功率理论的检测法仿真 | 第46-51页 |
·dq 法以及滤波器优化方法仿真 | 第51-54页 |
第三节 仿真结果 | 第54-56页 |
第四节 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 AC converter 稳定性分析与参数设计 | 第57-70页 |
第一节 各参数对稳定性影响 | 第57-65页 |
·输入电压源谐波分量与LC 无源滤波器谐振分量的交互影响对输出端电流的影响 | 第57-59页 |
·无源滤波器PPF 的设计 | 第59-61页 |
·开关频率造成PWM 谐波分量对输出端电流谐波畸变率的影响 | 第61-65页 |
第二节 不同参数仿真结果比较 | 第65-69页 |
·L、C 的影响 | 第66-67页 |
·开关频率的影响 | 第67-68页 |
·占空比D 的影响 | 第68-69页 |
第三节 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 AC converter 模型与控制 | 第70-81页 |
第一节 AC converter 模型分析 | 第70-74页 |
·大信号模型分析 | 第70-73页 |
·小信号模型分析 | 第73-74页 |
第二节 AC converter 的控制 | 第74-77页 |
·PID 控制器 | 第75-76页 |
·AC converter 控制分析 | 第76-77页 |
第三节 AC converter 仿真分析 | 第77-80页 |
第四节 本章小结 | 第80-81页 |
第六章 混合式谐波抑制与无功补偿 | 第81-89页 |
第一节 混合式谐波抑制与无功补偿工作原理 | 第81-82页 |
第二节 晶闸管投切滤波器 | 第82-83页 |
第三节 无源滤波器的设计 | 第83-84页 |
第四节 混合式谐波抑制与无功补偿系统综合控制 | 第84-85页 |
第五节 混合型无功补偿与谐波抑制系统仿真 | 第85-88页 |
第六节 本章小结 | 第88-89页 |
第七章 全文总结 | 第89-91页 |
第一节 本文工作总结 | 第89-90页 |
第二节 进一步研究工作 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
致谢 | 第96-98页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第98页 |