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三相有源电力滤波器控制策略对比研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-22页
    1.1 谐波的产生、危害与治理第10-12页
        1.1.1 谐波产生的原因第10-11页
        1.1.2 谐波的危害第11-12页
        1.1.3 谐波治理方法第12页
    1.2 有源电力滤波器的发展第12-14页
        1.2.1 有源电力滤波器的提出与研究现状第12-13页
        1.2.2 有源电力滤波器的发展趋势第13-14页
    1.3 谐波电流检测技术第14-18页
        1.3.1 三相三线系统瞬时无功理论第14-15页
        1.3.2 i_p-i_q指令电流检测方法第15-17页
        1.3.3 直流侧电压的控制第17-18页
    1.4 电流控制策略第18-20页
    1.5 本文研究内容第20-22页
2 有源电力滤波器控制策略研究第22-45页
    2.1 并联型APF拓扑结构及工作原理第22-23页
    2.2 基于L型并网电抗器的APF数学模型第23-26页
    2.3 滞环电流控制策略第26-29页
        2.3.1 滞环控制原理第26-27页
        2.3.2 开关频率与滞环带宽的关系第27-29页
    2.4 无差拍控制策略第29-32页
        2.4.1 无差拍控制原理第29-31页
        2.4.2 无差拍控制预测算法第31-32页
    2.5 LCL型PR比例谐振控制第32-44页
        2.5.1 LCL型APF拓扑结构及数学模型第32-33页
        2.5.2 APF的PR控制原理第33-34页
        2.5.3 控制器模型的建立与分析第34-37页
        2.5.4 控制器参数对系统的影响第37-43页
        2.5.5 LCL滤波器的参数选取第43-44页
    2.6 本章小结第44-45页
3 有源电力滤波器控制策略仿真研究第45-55页
    3.1 系统仿真模型第45页
    3.2 滞环控制仿真第45-49页
        3.2.1 滞环带宽的影响第46-48页
        3.2.2 并网电感的影响第48-49页
    3.3 无差拍控制仿真结果第49-51页
        3.3.1 传统预测结果第49-50页
        3.3.2 线性预测结果第50-51页
        3.3.3 抛物线二次预测结果第51页
    3.4 PR比例谐振仿真结果第51-54页
    3.5 本章小结第54-55页
4 并联有源电力滤波器系统样机设计第55-71页
    4.1 APF系统样机硬件设计第55-63页
        4.1.1 样机主电路硬件选型第55-58页
        4.1.2 软启模块第58-59页
        4.1.3 信号调理模块第59-60页
        4.1.4 驱动模块第60-61页
        4.1.5 保护模块第61-63页
    4.2 APF系统样机软件设计第63-71页
        4.2.1 主程序设计第63-64页
        4.2.2 中断程序设计第64-65页
        4.2.3 谐波提取程序第65-68页
        4.2.4 软件保护程序第68-71页
5 并联有源电力滤波器系统实验研究第71-84页
    5.1 实验条件第71-72页
    5.2 直流侧电压控制第72-73页
    5.3 滞环电流控制实验第73-75页
    5.4 无差拍控制实验第75-78页
    5.5 PR比例谐振控制实验第78-80页
    5.6 实验分析第80-82页
        5.6.1 无功补偿结果对比第80页
        5.6.2 谐波补偿效果对比第80-82页
    5.7 本章小结第82-84页
结论第84-86页
参考文献第86-91页
附录A 实验结果第91-92页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第92-93页
致谢第93-94页

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