摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题来源、研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.1.1 课题来源 | 第11页 |
1.1.2 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 APF国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 APF拓扑结构的分类 | 第12-14页 |
1.2.2 APF谐波电流检测方法 | 第14-15页 |
1.2.3 APF内环电流控制策略 | 第15-16页 |
1.3 本文主要研究内容及创新点 | 第16-18页 |
2 三相三线制两电平SAPF的建模与传统PI控制 | 第18-27页 |
2.1 SAPF的基本原理与数学模型 | 第18-21页 |
2.1.1 SAPF的基本原理 | 第18-19页 |
2.1.2 三相三线制两电平SAPF的数学模型 | 第19-21页 |
2.2 SAPF双环PI控制系统的设计 | 第21-24页 |
2.2.1 内环电流控制 | 第22-23页 |
2.2.2 外环电压控制 | 第23-24页 |
2.3 仿真结果与分析 | 第24-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
3 三相三线制两电平SAPF的改进型单周矢量控制策略 | 第27-41页 |
3.1 传统的单周控制策略及其改进 | 第27-29页 |
3.2 改进型单周矢量控制策略 | 第29-34页 |
3.2.1 电压“零和分量”的区域划分 | 第30-31页 |
3.2.2 输出电流和控制规则的选择 | 第31-32页 |
3.2.3 逆变器各桥臂上开关状态的确定 | 第32-33页 |
3.2.4 PSO优化的PI控制 | 第33-34页 |
3.3 仿真结果及分析 | 第34-40页 |
3.3.1 平衡电网下的仿真结果及分析 | 第35-36页 |
3.3.2 不平衡电网下的仿真结果及分析 | 第36-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
4 三相四线制两电平SAPF的非线性无源控制策略 | 第41-56页 |
4.1 三相四线制两电平SAPF的建模 | 第41-42页 |
4.2 电流内环的非线性无源控制策略 | 第42-46页 |
4.2.1 非线性无源控制策略概述 | 第42-43页 |
4.2.2 三相四线制两电平SAPF的E-L模型 | 第43-44页 |
4.2.3 内环电流非线性无源控制器的设计 | 第44-46页 |
4.3 电压外环的2阶低通滤波器控制 | 第46-48页 |
4.3.1 直流侧总电压的控制 | 第46-47页 |
4.3.2 直流侧差压的控制 | 第47-48页 |
4.4 仿真结果及分析 | 第48-54页 |
4.4.1 三相电网电压平衡时状况 | 第49-50页 |
4.4.2 三相电网电压不平衡时状况 | 第50-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
5 三相四线制NPC型三电平SAPF的基于Lyapunov函数的非线性控制策略 | 第56-70页 |
5.1 三相四线制NPC型三电平SAPF的建模 | 第56-57页 |
5.2 三相四线制NPC型三电平SAPF非线性Lyapunov控制器设计 | 第57-61页 |
5.2.1 NPC型三电平SAPF稳态非线性数学模型 | 第57-58页 |
5.2.2 电流内环基于Lyapunov函数的控制器设计 | 第58-60页 |
5.2.3 Lyapunov函数的控制增益选取 | 第60-61页 |
5.3 NPC型三电平拓扑结构的中点电压平衡控制 | 第61-62页 |
5.4 仿真结果及分析 | 第62-69页 |
5.4.1 电网电压平衡时控制性能分析 | 第63-65页 |
5.4.2 电网电压幅值不平衡时控制性能分析 | 第65-68页 |
5.4.3 电网电压相角不平衡时控制性能分析 | 第68-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-70页 |
6 总结与展望 | 第70-72页 |
6.1 总结 | 第70-71页 |
6.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
研究生期间发表论文及科研情况 | 第77-78页 |