基于滑模控制的改进型直流侧串联型有源电力滤波器研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
·谐波的基本问题 | 第9-11页 |
·谐波的概念及其含量 | 第9-10页 |
·谐波的产生与危害 | 第10-11页 |
·电力谐波抑制 | 第11-13页 |
·APF 拓扑结构的分类 | 第13-16页 |
·交流侧 APF | 第14-15页 |
·直流侧 APF | 第15-16页 |
·有源电力滤波器的控制策略 | 第16-17页 |
·本文研究的目的和研究内容 | 第17-19页 |
2 滑模变结构控制控制理论 | 第19-29页 |
·滑模变结构理论基础 | 第19-23页 |
·滑模变结构控制及其数学表达式 | 第20-21页 |
·滑模控制的基本问题 | 第21-22页 |
·滑模控制的特性 | 第22-23页 |
·滑模变结构控制的性质 | 第23-24页 |
·模型降阶 | 第23-24页 |
·系统解耦 | 第24页 |
·滑模控制 Buck 电路的实现及抗扰动能力分析 | 第24-27页 |
·滑模控制 Buck 的实现 | 第24-25页 |
·滑模控制抗扰能力分析 | 第25-27页 |
·本章小结 | 第27-29页 |
3 改进型直流侧 APF 拓扑结构 | 第29-47页 |
·引言 | 第29页 |
·DC 侧 APF 的优化 | 第29-34页 |
·Buck-Boost 变换器 | 第29-31页 |
·改进型 APF 的拓扑结构及其工作原理 | 第31-34页 |
·改进型 DC 侧 APF 的滞环控制策略 | 第34-39页 |
·控制方程的推导 | 第34页 |
·APF 的滞环控制 | 第34-35页 |
·仿真研究 | 第35-39页 |
·改进型 APF 和传统 APF 的比较 | 第39-46页 |
·开关管利用率比较 | 第39-42页 |
·控制电路比较分析 | 第42-43页 |
·电路工作特性比较分析 | 第43-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
4 改进型直流侧 APF 的滑模控制 | 第47-61页 |
·滑模控制的等效控制原理 | 第47页 |
·系统模型 | 第47-48页 |
·改进型 DC 侧 APF 的滑模控制 | 第48-53页 |
·APF 滑模面的构造 | 第48-50页 |
·滑模面存在性分析 | 第50-52页 |
·滑模控制稳定性分析 | 第52-53页 |
·滑模面可达性分析 | 第53页 |
·仿真研究 | 第53-59页 |
·滑模控制改进型 APF 的实现 | 第53-55页 |
·滑模控制抗扰动能力分析 | 第55-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
5 改进型直流侧有源电力滤波器的实验研究 | 第61-77页 |
·实验方案 | 第61-62页 |
·主电路的设计 | 第62-65页 |
·电感参数的设计 | 第62-63页 |
·储能电容参数的设计 | 第63-64页 |
·整流桥及开关管的选择 | 第64页 |
·开关管驱动电路的选择 | 第64-65页 |
·控制模块电路的设计 | 第65-72页 |
·电流采样电路 | 第66-67页 |
·电压采样电路 | 第67-68页 |
·控制器模块 | 第68-72页 |
·整机实验及结果分析 | 第72-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
6 结论与展望 | 第77-79页 |
·文章主要结论 | 第77-78页 |
·后续工作展望 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
附录 | 第87页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第87页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间承担的课题 | 第87页 |