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并联有源电力滤波器谐波检测与滞环电流控制策略的研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
主要符号表第13-14页
1 绪论第14-23页
    1.1 课题的研究意义和目的第14页
    1.2 国内外有源电力滤波器相关技术发展及应用概况第14-21页
        1.2.1 APF拓扑结构的研究进展概况第14-17页
        1.2.2 APF的谐波检测技术发展概况第17-18页
        1.2.3 APF控制技术发展概况第18-20页
        1.2.4 APF产品及应用情况第20-21页
    1.3 本文所做工作及主要研究成果第21-23页
2 有源电力滤波器谐波检测及实现的研究第23-43页
    2.1 基于ip-iq算法的谐波检测算法第24-27页
        2.1.1 ip-iq谐波检测算法基本原理第24-27页
        2.1.2 ip-iq谐波检测算法实现方法第27页
    2.2 谐波检测算法实现的关键问题第27-35页
        2.2.1 数字低通滤波器选型第28-31页
        2.2.2 数字低通滤波器实现第31-35页
    2.3 基于超前-滞后校正网络的谐波检测算法第35-39页
        2.3.1 基于ip-iq谐波检测算法的性能分析第35-37页
        2.3.2 超前-滞后校正网络设计第37-39页
    2.4 试验验证及分析第39-42页
    2.5 本章小结第42-43页
3 有源电力滤波器滞环电流控制的研究第43-77页
    3.1 微电网控制策略第44-45页
        3.1.1 滞环电流控制环节等效模型第44-45页
        3.1.2 滞环模型及工作原理第45页
    3.2 有源电力滤波器PWM变换器优化控制第45-58页
        3.2.1 基于ITAE时滞系统优化控制原理第46-55页
        3.2.2 仿真实验及分析第55-58页
    3.3 基于谐波线性化的滞环电流优化控制第58-76页
        3.3.1 滞环电流控制模型第58页
        3.3.2 谐波线性化方法第58-60页
        3.3.3 滞环电流优化控制第60-67页
        3.3.4 按指标选择f(t)参数第67-68页
        3.3.5 滞环电流抗扰动控制第68-69页
        3.3.6 仿真实验及分析第69-76页
    3.4 本章小结第76-77页
4 结论与展望第77-79页
    4.1 本文研究工作总结第77-78页
    4.2 今后的工作与展望第78-79页
参考文献第79-87页
攻读硕士学位期间科研项目及科研成果第87-88页
致谢第88-89页
作者简介第89-90页

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