摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-14页 |
1.1.1 电力系统谐波问题及治理方案 | 第10-12页 |
1.1.2 有源电力滤波器在谐波治理中的作用 | 第12-13页 |
1.1.3 有源电力滤波器主要研究方向 | 第13-14页 |
1.2 有源电力滤波器补偿电流控制方法 | 第14-17页 |
1.2.1 有源电力滤波器补偿电流主要控制方法 | 第14-16页 |
1.2.2 补偿电流控制研究现状及发展趋势 | 第16-17页 |
1.3 本文的主要工作及研究内容 | 第17-18页 |
第2章 并联型APF的拓扑结构及原理分析 | 第18-36页 |
2.1 有源电力滤波器的拓扑结构及工作原理 | 第18-24页 |
2.1.1 APF的分类 | 第18-20页 |
2.1.2 并联型APF的拓扑结构及工作原理分析 | 第20-23页 |
2.1.3 并联型APF的数学模型建立 | 第23-24页 |
2.2 基于ip-iq算法的APF谐波电流检测原理分析 | 第24-29页 |
2.2.1 瞬时无功功率理论 | 第25-28页 |
2.2.2 ip-iq算法 | 第28-29页 |
2.3 LCL滤波器的分析 | 第29-34页 |
2.3.1 APF单相等效电路模型 | 第30-31页 |
2.3.2 LCL滤波器的设计 | 第31-32页 |
2.3.3 LCL滤波器稳定性分析 | 第32-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 重复控制原理及其性能分析 | 第36-48页 |
3.1 重复控制基本思想 | 第36-39页 |
3.2 重复控制的结构及功能 | 第39-41页 |
3.2.1 辅助补偿器Q(z)及改进型内模 | 第39-40页 |
3.2.2 周期延时环节 | 第40-41页 |
3.2.3 补偿器C(z) | 第41页 |
3.3 重复控制性能分析 | 第41-47页 |
3.3.1 稳定性分析 | 第41-43页 |
3.3.2 稳态误差分析 | 第43-45页 |
3.3.3 误差收敛性分析 | 第45-47页 |
3.3.4 扰动抑制特性分析 | 第47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 有源电力滤波器电流环复合控制器设计 | 第48-62页 |
4.1 传统PI控制策略分析 | 第48-49页 |
4.2 重复控制器与PI控制器相并联的复合控制策略 | 第49-55页 |
4.2.1 重复控制器控制对象的确定 | 第50-51页 |
4.2.2 重复控制器的设计 | 第51-55页 |
4.3 重复控制器与PI控制器相串联的复合控制策略 | 第55-60页 |
4.3.1 PI控制内环的分析与设计 | 第55-56页 |
4.3.2 重复控制外环的分析与设计 | 第56-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 APF系统仿真实验及其结果分析 | 第62-74页 |
5.1 APF系统仿真模型的搭建 | 第62-64页 |
5.2 补偿电流并联复合控制的仿真分析 | 第64-69页 |
5.3 补偿电流串联复合控制的仿真分析 | 第69-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-74页 |
第6章 总结与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80页 |