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多模块并联APF关键技术研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
图索引第10-13页
表索引第13-14页
符号及术语第14-16页
目录第16-19页
1. 绪论第19-33页
    1.1. 引言第19页
    1.2. 谐波的产生及治理第19-21页
        1.2.1. 谐波的产生及危害第19-20页
        1.2.2. 谐波补偿标准第20-21页
        1.2.3. 谐波补偿方法第21页
    1.3. 有源电力滤波器的发展与国内外现状第21-22页
    1.4. 多模块并联有源电力滤波器简介第22-23页
    1.5. 多模块并联有源电力滤波器关键技术及应用第23-31页
        1.5.1. 多模块并联APF负载电流采样及谐波分离技术第24-26页
        1.5.2. 多模块并联APF冗余控制技术第26-28页
        1.5.3. APF电流控制技术第28-29页
        1.5.4. 多模块并联APF谐振抑制技术第29-30页
        1.5.5. 其它相关技术第30-31页
    1.6. 本文选题意义和主要研究内容第31-33页
        1.6.1. 本文选题意义第31页
        1.6.2. 本文主要研究内容第31-33页
2. 模块化APF负载电流检测及分离第33-53页
    2.1. 引言第33页
    2.2. 负载电流采样策略第33-34页
    2.3. 不对称谐波的i_p-i_q检测算法第34-37页
    2.4. 基于带通滤波任意次谐波检测方法第37-40页
    2.5. 改进DFT的任意次不对称谐波电流检测方法第40-44页
        2.5.1. 基于滑窗迭代傅里叶变换谐波检电流测法第40-42页
        2.5.2. 改进DFT的选择性谐波电流检测算法第42-44页
    2.6. 谐波检测算法对直流侧电压的影响第44-46页
    2.7. 实验结果第46-52页
        2.7.1. 谐波检测稳态实验第46-47页
        2.7.2. 谐波检测动态实验第47-48页
        2.7.3. 谐波负载切换时直流侧电压的波动第48-49页
        2.7.4. 对称谐波负载补偿实验第49页
        2.7.5. 不对称谐波负载补偿实验第49-51页
        2.7.6. 指定次谐波电流补偿实验第51-52页
    2.8. 本章小结第52-53页
3. 多模块并联APF系统冗余控制策略第53-79页
    3.1. 引言第53页
    3.2. APF并联冗余技术第53-55页
    3.3. 模块化并联APF可靠性分析第55-60页
        3.3.1. APF可靠性指标第55-57页
        3.3.2. N+X并联APF冗余系统的可靠性分析第57-60页
    3.4. 基于模块编号的APF并联冗余控制策略第60-65页
        3.4.1. 基于模块编号的集中控制策略第61-63页
        3.4.2. 基于模块编号的主从控制策略第63-65页
    3.5. 均流策略第65-67页
    3.6. 模块化并联APF限流保护策略第67-70页
    3.7. 模块间桥臂故障冗余策略第70-72页
    3.8. 实验结果第72-78页
        3.8.1. 1+1冗余系统稳态补偿实验第73-74页
        3.8.2. 1+1冗余系统动态补偿实验第74-75页
        3.8.3. 限流补偿实验第75-77页
        3.8.4. 桥臂间冗余控制实验第77-78页
    3.9. 本章小结第78-79页
4. 多模块并联APF建模及稳定性分析第79-101页
    4.1. 引言第79页
    4.2. 单机APF模型第79-85页
        4.2.1. 反馈网侧电流和反馈逆变侧电流控制第79-82页
        4.2.2. 单机APF的谐振特性第82-83页
        4.2.3. 新型无源阻尼第83-85页
    4.3. n模块APF并联数学模型第85-91页
        4.3.1. n模块并联APF系统结构第85-86页
        4.3.2. n模块并联APF建模第86-90页
        4.3.3. n模块并联APF谐振分析第90-91页
    4.4. n模块并联APF反馈网侧电流传递函数分析第91-94页
    4.5. n模块并联APF电流控制及稳定性分析第94-100页
        4.5.1. n模块并联APF电流控制分析第94-95页
        4.5.2. 电流控制器的设计第95-98页
        4.5.3. 稳定性分析第98-100页
    4.6. 本章小结第100-101页
5. 三模块并联APF系统的设计及实验第101-129页
    5.1. 引言第101页
    5.2. 模块化APF结构设计第101-103页
    5.3. APF模块热设计及CFD数值模拟第103-110页
        5.3.1. 功率模块的发热分析第103-105页
        5.3.2. 逆变侧电感L_c和网侧电感L_s发热分析与计算第105-106页
        5.3.3. 冷却设备设计第106-107页
        5.3.4. 强制风冷条件下模块流、热耦合CFD分析第107-110页
    5.4. 多模块并联APF的控制实现第110-115页
        5.4.1. 控制系统整体结构第111页
        5.4.2. 总监控单元的设计第111-113页
        5.4.3. 控制系统的软件实现第113-114页
        5.4.4. 控制系统硬件实现第114-115页
    5.5. 集中控制的通讯实现和人机界面设计第115-119页
        5.5.1. 集中控制的通讯实现第115-117页
        5.5.2. 人机界面的设计第117-119页
    5.6. 三模块并联APF实验结果第119-127页
        5.6.1. 模块温升实验第119-121页
        5.6.2. 平衡负载条件下三模块并联补偿实验第121-122页
        5.6.3. 不平衡负载条件下三模块并联补偿实验第122-126页
        5.6.4. 负载中线电流抑制实验第126-127页
    5.7. 本章小结第127-129页
6. 总结与展望第129-131页
    6.1. 本文工作总结第129-130页
    6.2. 未来工作展望第130-131页
参考文献第131-139页
附录1: 实验装置图片第139-142页
附录2: 科研成果第142-144页
致谢第144页

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