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面向非线性冲击负荷谐波的全有源模块化并联治理技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 课题研究背景与意义第10-16页
        1.1.1 冲击性谐波源及其危害第10-13页
        1.1.2 现有谐波治理措施第13-14页
        1.1.3 扩容方案第14-15页
        1.1.4 课题研究意义第15-16页
    1.2 课题研究关键技术与现状第16-18页
        1.2.1 模块化有源滤波器并联运行模式第16-17页
        1.2.2 有源滤波器谐波电流控制及输出限幅策略第17页
        1.2.3 有源滤波器多机并联系统稳定性分析第17-18页
    1.3 课题研究内容与章节安排第18-20页
第二章 有源滤波器多机并联运行模式第20-34页
    2.1 传统多机并联运行模式第20-25页
        2.1.1 主从模式第20-21页
        2.1.2 多机均流模式第21-22页
        2.1.3 多机分次模式第22-23页
        2.1.4 按容量比例分配限流模式第23-24页
        2.1.5 多机均流与分次结合模式第24-25页
    2.2 改进的多机开闭环结合补偿模式第25-30页
        2.2.1 开环补偿模式第26-27页
        2.2.2 闭环补偿模式第27-28页
        2.2.3 开闭环结合谐波补偿模式第28-30页
        2.2.4 实现方法第30页
    2.3 仿真分析第30-32页
    2.4 本章小结第32-34页
第三章 有源滤波器输出限幅策略研究第34-52页
    3.1 有源滤波器限幅需求分析第34-37页
        3.1.1 基于直流侧电压利用率的限幅需求第35-36页
        3.1.2 基于电流有效值的限幅需求第36页
        3.1.3 基于电流瞬时值的限幅需求第36-37页
    3.2 传统限幅控制策略第37-39页
        3.2.1 截断限幅第37-38页
        3.2.2 比例限幅第38-39页
        3.2.3 优先级限幅第39页
    3.3 基于粒子群算法的改进限幅策略及其实现方法第39-50页
        3.3.1 优化目标第39-40页
        3.3.2 实现方法第40-41页
        3.3.3 电流控制策略第41-47页
        3.3.4 仿真分析第47-50页
    3.4 本章小结第50-52页
第四章 有源滤波器多机并联稳定性分析第52-62页
    4.1 并联系统电流环导纳模型及等效电路分析第52-54页
        4.1.1 电流环导纳模型第52-53页
        4.1.2 多机并联系统电流环等效电路分析第53-54页
    4.2 并联系统谐波控制环导纳模型及等效电路分析第54-56页
        4.2.1 谐波控制环导纳模型第54-56页
        4.2.2 多机并联谐波补偿系统等效电路分析第56页
    4.3 模块化有源滤波器并联系统稳定性分析第56-61页
        4.3.1 经典多机并联系统稳定性分析方法第56-58页
        4.3.2 多机并联系统稳定性判据第58-59页
        4.3.3 仿真验证第59-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 实验平台设计与验证第62-68页
    5.1 实验平台设计第62-65页
        5.1.1 模块主电路设计第62-63页
        5.1.2 模块控制系统设计第63-65页
        5.1.3 多机并联系统设计第65页
    5.2 实验验证第65-67页
        5.2.1 多机并联谐波补偿实验第65-66页
        5.2.2 限幅实验第66-67页
    5.3 本章小结第67-68页
第六章 工作总结与展望第68-70页
    6.1 工作总结第68-69页
    6.2 展望第69-70页
致谢第70-72页
参考文献第72-78页
作者简介第78页

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