摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 电网电能质量意义及谐波治理方法 | 第12-13页 |
1.1.1 电网电能质量的意义 | 第12-13页 |
1.1.2 谐波治理方法 | 第13页 |
1.2 APF的基本原理与分类 | 第13-15页 |
1.3 并联APF的技术现状与发展 | 第15-19页 |
1.3.1 谐波电流检测的研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 直流侧电压控制策略的研究现状 | 第16-17页 |
1.3.3 电流控制策略的研究现状 | 第17-18页 |
1.3.4 系统延时补偿的预测控制研究现状 | 第18-19页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第19-21页 |
第二章 三相并联APF系统模型和关键技术 | 第21-37页 |
2.1 并联APF的控制原理及数学模型 | 第21-24页 |
2.1.1 APF系统模型和控制原理 | 第21-22页 |
2.1.2 APF数学模型 | 第22-24页 |
2.2 谐波电流的检测 | 第24-27页 |
2.2.1 基于人工神经网络的谐波检测 | 第24-25页 |
2.2.2 基于瞬时无功理论的检测技术 | 第25-26页 |
2.2.3 基于滑窗离散傅立叶变换的检测技术 | 第26-27页 |
2.3 直流侧电压控制策略 | 第27-28页 |
2.4 电流跟踪控制技术 | 第28-30页 |
2.4.1 PI控制 | 第28页 |
2.4.2 滞环控制 | 第28-29页 |
2.4.3 比例谐振控制 | 第29-30页 |
2.5 脉宽调制技术 | 第30-36页 |
2.5.1 SPWM调制 | 第30页 |
2.5.2 SVPWM调制及仿真 | 第30-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 基于比例谐振的三相并联APF新型预测电流控制策略 | 第37-52页 |
3.1 APF的延时分析 | 第37-44页 |
3.1.1 APF系统控制电路的延时 | 第37-42页 |
3.1.2 PWM非线性影响 | 第42页 |
3.1.3 延时对系统补偿性能的影响 | 第42-44页 |
3.2 基于比例谐振的三相并联APF电流控制 | 第44-45页 |
3.3 考虑电感非线性的新型预测电流控制方法 | 第45-47页 |
3.3.1 电感非线性特性 | 第45-46页 |
3.3.2 新型三相并联APF预测电流控制 | 第46-47页 |
3.4 基于预测控制的APF控制参数设计与稳定性分析 | 第47-49页 |
3.4.1 电流控制器的参数分析 | 第47-48页 |
3.4.2 APF参数设计及稳定性分析 | 第48-49页 |
3.5 两种电流控制的仿真分析 | 第49-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 三相并联APF主电路参数及硬件设计 | 第52-64页 |
4.1 直流侧电压参数设计 | 第52页 |
4.2 直流侧电容参数设计 | 第52-54页 |
4.3 LCL滤波器参数设计 | 第54-60页 |
4.3.1 逆变侧电感参数设计 | 第54-56页 |
4.3.2 电容参数设计 | 第56-57页 |
4.3.3 电网侧电感参数设计 | 第57-58页 |
4.3.4 阻尼电阻参数设计 | 第58-60页 |
4.4 变流器开关管选择 | 第60页 |
4.5 APF硬件电路设计 | 第60-62页 |
4.5.1 电网电压相位检测电路 | 第60-61页 |
4.5.2 驱动电路 | 第61-62页 |
4.5.3 逻辑信号处理 | 第62页 |
4.6 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 三相并联APF样机实验与结果分析 | 第64-70页 |
5.1 APF系统结构与设计要求 | 第64-65页 |
5.2 基于预测电流控制的三相并联APF控制系统 | 第65-66页 |
5.3 基于预测电流控制的实验结果分析 | 第66-69页 |
5.3.1 直流侧电压的实验分析 | 第67页 |
5.3.2 无APF补偿与基于比例谐振的APF补偿的实验分析 | 第67-68页 |
5.3.3 预测电流控制实验波形及其谐波分析 | 第68-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
总结与展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第77-78页 |
附录B 攻读学位期间参与科研项目 | 第78页 |