摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 谐波问题及抑制 | 第11-13页 |
1.1.1 谐波产生及危害 | 第11-12页 |
1.1.2 谐波抑制方法 | 第12-13页 |
1.2 有源电力滤波器的发展概况及分类 | 第13-16页 |
1.2.1 有源电力滤波器的发展概况 | 第13-14页 |
1.2.2 有源电力滤波器的拓扑及分类 | 第14-16页 |
1.3 并联有源电力滤波器的控制技术研究现状 | 第16-21页 |
1.3.1 并联有源电力滤波器控制方式 | 第16-20页 |
1.3.2 电流控制技术 | 第20-21页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 基于网侧电流检测的双闭环控制策略 | 第23-49页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 负荷侧检测的SRF控制策略及不足 | 第23-25页 |
2.2.1 基于SRF的控制策略 | 第23-24页 |
2.2.2 与网侧电流检测的控制策略比较 | 第24-25页 |
2.3 基于网侧电流检测的无谐波检测控制策略 | 第25-36页 |
2.3.1 网侧电流检测的数学模型 | 第25-28页 |
2.3.2 基于网侧电流检测的无谐波检测电流环设计 | 第28-32页 |
2.3.3 直流侧电压控制及动态特性 | 第32-36页 |
2.4 有源电力滤波器的运行特性分析 | 第36-43页 |
2.4.1 有源电力滤波器的补偿限制 | 第37-39页 |
2.4.2 瞬时功率分析及直流电压特性 | 第39-43页 |
2.5 实验结果分析 | 第43-47页 |
2.6 本章小结 | 第47-49页 |
第三章 有源电力滤波器单周控制策略 | 第49-71页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 有源电力滤波器单周控制策略 | 第50-54页 |
3.2.1 运行分析及推导 | 第50-52页 |
3.2.2 单周控制等式推导及实现 | 第52-54页 |
3.3 非理想电压条件下的单周控制策略 | 第54-63页 |
3.3.1 非理想电压条件下运行分析 | 第54-57页 |
3.3.2 非理想电压条件下的单周控制等式 | 第57-58页 |
3.3.3 基于FPSF的基波提取及单周控制策略实现 | 第58-63页 |
3.4 电流保护策略 | 第63页 |
3.5 仿真及实验结果分析 | 第63-69页 |
3.6 本章小结 | 第69-71页 |
第四章 基于单周控制有源电力滤波器的谐波补偿策略 | 第71-95页 |
4.1 引言 | 第71页 |
4.2 单周控制有源电力滤波器的补偿分析 | 第71-75页 |
4.2.1 单周控制补偿分析 | 第71-74页 |
4.2.2 谐波补偿策略分析 | 第74-75页 |
4.3 用于谐波补偿的改进单周控制 | 第75-83页 |
4.3.1 单周控制的参考信号重构 | 第75-76页 |
4.3.2 谐波补偿的改进单周控制 | 第76-79页 |
4.3.3 基于StatRF的谐波补偿单周控制策略 | 第79-83页 |
4.4 控制策略对比 | 第83-84页 |
4.5 仿真及实验结果分析 | 第84-93页 |
4.6 本章小结 | 第93-95页 |
第五章 样机研制与实用化关键技术 | 第95-109页 |
5.1 电路结构与软件设计 | 第95-102页 |
5.1.1 电路结构及参数 | 第95-98页 |
5.1.2 控制系统设计 | 第98-100页 |
5.1.3 软件方案设计 | 第100-102页 |
5.2 软启动设计 | 第102-104页 |
5.2.1 启动时存在的问题 | 第102页 |
5.2.2 启动方案 | 第102-104页 |
5.3 并网及负荷突变的冲击抑制策略 | 第104-106页 |
5.3.1 设置初始占空比 | 第105页 |
5.3.2 负荷前馈 | 第105-106页 |
5.4 补偿容量优化 | 第106-107页 |
5.5 本章小结 | 第107-109页 |
第六章 总结与展望 | 第109-111页 |
6.1 本文研究工作总结 | 第109-110页 |
6.2 未来展望 | 第110-111页 |
实验样机图片 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-125页 |
攻读博士学位期间科研成果 | 第125-127页 |
致谢 | 第127页 |