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单周控制直流侧有源电力滤波器的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
1 绪论第10-19页
 1.1 电力谐波第10-11页
  1.1.1 电力谐波的研究历史第10页
  1.1.2 电力谐波的危害第10-11页
  1.1.3 谐波治理的意义和必要性第11页
 1.2 有源电力滤波器(APF)第11-14页
  1.2.1 有源电力滤波器的发展历史第11-12页
  1.2.2 有源电力滤波器的结构第12页
  1.2.3 有源电力滤波器的功能和特点第12页
  1.2.4 有源电力滤波器的分类第12-14页
 1.3 有源电力滤波器研究现状第14-16页
  1.3.1 APF的主电路拓扑结构第14-15页
  1.3.2 谐波信号的检测第15-16页
  1.3.3 补偿电流控制方式第16页
 1.4 单周控制理论与单周控制有源电力滤波器第16-17页
  1.4.1 单周控制理论第16-17页
  1.4.2 单周控制有源电力滤波器第17页
 1.5 本文所做的工作第17-19页
2 单周控制DC侧APF的工作原理第19-27页
 2.1 单周控制原理第19-20页
 2.2 单周控制DC侧APF第20-24页
  2.2.1 功率级分析第20-22页
  2.2.2 单周控制方式实现第22-24页
 2.3 仿真研究第24-25页
 2.4 本章小结第25-27页
3 改进的单周控制直流侧有源电力滤波器及其稳态和动态研究第27-34页
 3.1 原控制方式的补偿性能分析第27-28页
 3.2 电感电流纹波的定量分析第28-30页
 3.3 改进的单周控制DC侧APF第30-31页
 3.4 稳态和动态分析第31-33页
  3.4.1 稳态分析第31-32页
  3.4.2 动态分析第32-33页
 3.5 本章小结第33-34页
4 DC侧APF主电路参数与补偿性能之间的关系第34-41页
 4.1 电感L的确定第34-35页
 4.2 电容电压V_c的确定第35-38页
  4.2.1 电容电压值对补偿性能的影响第36-37页
  4.2.2 电容电压值V_c的确定第37页
  4.2.3 电容电压值的波动对补偿性能的影响第37-38页
 4.3 电容容量C的确定第38-40页
  4.3.1 DC侧APF的功率分析第38-40页
  4.3.2 电容容量的确定第40页
 4.4 本章小结第40-41页
5 试验研究第41-53页
 5.1 主电路参数的确定第41-42页
  5.1.1 电感L的计算第41-42页
  5.1.2 电容C的计算第42页
 5.2 控制电路的实现第42-47页
  5.2.1 积分复位电路第42-44页
  5.2.2 时钟电路第44-45页
  5.2.3 RS触发器第45-46页
  5.2.4 启动电路第46-47页
  5.2.5 保护电路第47页
 5.3 驱动电路第47-48页
 5.4 整机试验第48-52页
 5.5 本章小结第52-53页
6 DC侧APF与APF和PFC的比较研究第53-63页
 6.1 DC侧APF、APF、PFC的主电路第53-54页
 6.2 高频斩波电流有效值的近似算法第54-55页
 6.3 三种电路的开关利用率第55-58页
  6.3.1 PFC电路中的开关利用率第56页
  6.3.2 APF电路中的开关利用率第56-57页
  6.3.3 DC侧APF中的开关利用率第57-58页
 6.4 三种电路开关利用率的比较研究第58-62页
  6.4.1 APF与PFC的关系第58-59页
  6.4.2 DC侧APF与PFC的关系第59-60页
  6.4.3 DC侧APF与APF的关系第60-61页
  6.4.4 三种电路开关利用率的比较第61-62页
 6.5 本章小结第62-63页
7 结论第63-65页
 7.1 全文总结第63-64页
 7.2 后期工作展望第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-70页
作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第70页

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