摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 电力系统谐波 | 第10-14页 |
1.2.1 电力系统谐波的产生及危害 | 第10-12页 |
1.2.2 电力系统谐波标准 | 第12-13页 |
1.2.3 电力系统谐波抑制措施的研究 | 第13-14页 |
1.3 有源电力滤波器 | 第14-20页 |
1.3.1 关键技术的研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1.1 谐波检测技术的研究现状 | 第15-16页 |
1.3.1.2 补偿电流跟踪技术的研究现状 | 第16-18页 |
1.3.2 有源电力滤波器分类及其拓扑结构 | 第18-20页 |
1.3.2.1 基于直流侧储能元件的分类及其拓扑结构 | 第18-19页 |
1.3.2.2 基于接入电网方式的分类及其拓扑结构 | 第19-20页 |
1.4 课题研究内容及意义 | 第20-21页 |
1.5 本章小结 | 第21-22页 |
第2章 有源电力滤波器控制技术的研究与分析 | 第22-36页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 有源电力滤波器的基本思路 | 第22-23页 |
2.3 基于FFT的谐波检测方法 | 第23-27页 |
2.4 基于不定频滞环SVPWM的补偿电流跟踪方法 | 第27-32页 |
2.4.1 V~*和?I区域的划分 | 第29页 |
2.4.2 控制规则及V_k的选择 | 第29-30页 |
2.4.3 V~*、?I区域判断及Vk的逻辑选择 | 第30-32页 |
2.5 直流侧电压控制方法分析 | 第32-34页 |
2.5.1 直流侧电容电压的确定 | 第32-33页 |
2.5.2 直流侧PI环控制 | 第33-34页 |
2.6 有源电力滤波器控制策略 | 第34-35页 |
2.7 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 控制策略仿真及结果分析 | 第36-48页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 并联型有源电力滤波器的系统仿真模型建立 | 第36-41页 |
3.3 仿真实验及结果分析 | 第41-46页 |
3.3.1 谐波检测方法仿真实验 | 第41-44页 |
3.3.2 补偿电流跟踪方法仿真实验 | 第44页 |
3.3.3 直流侧电压控制方法仿真实验 | 第44-45页 |
3.3.4 有源电力滤波器并网仿真实验 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 系统实验平台简述 | 第48-58页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验平台的功能需求 | 第48页 |
4.3 系统实验平台的设计与实现 | 第48-56页 |
4.3.1 信号采集模块 | 第51-54页 |
4.3.2 控制模块 | 第54页 |
4.3.3 驱动模块及PWM变流器 | 第54-55页 |
4.3.4 充电电路及装置断路器 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 控制系统软件设计与实现 | 第58-66页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 控制器软件的功能简述 | 第58-59页 |
5.3 系统控制软件的设计与实现 | 第59-64页 |
5.3.1 系统控制的时序设计与实现 | 第59-60页 |
5.3.2 谐波检测算法软件的设计与实现 | 第60-62页 |
5.3.3 补偿电流算法软件的设计与实现 | 第62-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-66页 |
第6章 系统样机实验及结果分析 | 第66-76页 |
6.1 引言 | 第66页 |
6.2 系统实验方案简述 | 第66-67页 |
6.3 谐波检测技术实验及其结果分析 | 第67-68页 |
6.4 补偿电流跟踪技术实验及其结果分析 | 第68-69页 |
6.5 有源电力滤波器低压并网实验 | 第69-71页 |
6.6 有源电力滤波器直接并网实验 | 第71-74页 |
6.7 本章小结 | 第74-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考目录 | 第78-82页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第82-84页 |
致谢 | 第84页 |