摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
致谢 | 第7-14页 |
第一章 绪论 | 第14-21页 |
·前言 | 第14页 |
·谐波的概念 | 第14页 |
·电力系统谐波的产生及危害 | 第14-17页 |
·谐波的产生 | 第14-15页 |
·谐波的危害 | 第15-16页 |
·谐波的标准 | 第16-17页 |
·谐波的抑制措施 | 第17-19页 |
·谐波的主动治理措施 | 第17-18页 |
·谐波的被动治理措施 | 第18-19页 |
·本文的主要工作 | 第19-21页 |
第二章 有源电流滤波器的分类及主电路参数选取 | 第21-32页 |
·前言 | 第21页 |
·有源电力滤波器的发展 | 第21页 |
·有源电力滤波器的分类 | 第21-22页 |
·APF的拓扑结构 | 第22-24页 |
·串联型、并联型以及串—并联型APF的拓扑结构 | 第22-24页 |
·电流型、电压型APF的拓扑结构 | 第24页 |
·单相APF的主电路结构 | 第24-27页 |
·单相APF的发展和应用 | 第24-25页 |
·单相并联型APF的工作原理 | 第25-26页 |
·有源电力滤波器容量的定义 | 第26页 |
·单相APF的数学建模 | 第26-27页 |
·单相并联型有源电力滤波器主电路参数的选取 | 第27-31页 |
·直流侧电压的计算 | 第27-28页 |
·直流侧电容的确定 | 第28-29页 |
·交流侧电感选择 | 第29-30页 |
·主电路开关器件的选择 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第三章 谐波检测方法概述 | 第32-45页 |
·前言 | 第32页 |
·模拟滤波器检测法 | 第32页 |
·基于Fryze功率定义检测法 | 第32-35页 |
·Fryze无功功率思想 | 第32-34页 |
·基于Fryze无功功率思想的谐波检测方法 | 第34-35页 |
·基于快速傅立叶变换(FFT)的谐波电流检测法 | 第35-37页 |
·快速傅立叶变换 | 第35-36页 |
·基于快速傅立叶变换的谐波电流检测法 | 第36-37页 |
·基于FBD法的谐波电流检测法 | 第37-39页 |
·FBD法理论 | 第37-38页 |
·基于FBD法的谐波电流检测 | 第38-39页 |
·基于人工神经网络的自适应谐波电流检测方法 | 第39-41页 |
·自适应谐波电流检测法 | 第41-44页 |
·自适应噪声对消法 | 第41-42页 |
·自适应谐波电流检测法 | 第42页 |
·改进型自适应谐波电流检测法 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第四章 基于瞬时无功功率理论的谐波检测 | 第45-55页 |
·前言 | 第45页 |
·三相电路瞬时无功功率理论 | 第45-47页 |
·基于三相电路瞬时无功功率理论的谐波及无功电流检测法 | 第47-51页 |
·基于p-q运算法的三相谐波检测 | 第47-48页 |
·基于ip-iq运算法的三相谐波检测 | 第48页 |
·基于三相电路瞬时无功功率理论的单相谐波检测 | 第48-49页 |
·基于三相电路瞬时无功功率理论的改进型单相谐波检测 | 第49-51页 |
·基于单相电路瞬时功率的单相谐波及无功电流检测法 | 第51-54页 |
·基于单相电路瞬时功率的单相谐波及无功电流检测算法 | 第51-53页 |
·锁相环(PLL)的作用 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第五章 单相谐波检测的仿真与实验验证 | 第55-74页 |
·前言 | 第55页 |
·谐波及无功电流检测法仿真 | 第55-58页 |
·锁相环及低通滤波器的实现方案 | 第58-63页 |
·锁相环的实现方案 | 第58-60页 |
·低通滤波器的实现方案 | 第60-63页 |
·谐波检测的软硬件实现 | 第63-65页 |
·单相有源电力滤波器的电流补偿实现 | 第65-72页 |
·单相有源电力滤波器的仿真实现 | 第66-68页 |
·基于载波相移SPWM技术和级联多电平变流器的单相APF | 第68-71页 |
·单相有源电力滤波器的补偿实验结果 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
第六章 总结与展望 | 第74-75页 |
·全文总结 | 第74页 |
·未来工作展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第80页 |