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基于LCL滤波器的三相三线并联型APF研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-19页
    1.1 选题背景和意义第12页
    1.2 电力系统中谐波问题及治理方法第12-14页
        1.2.1 谐波的产生及危害第12-13页
        1.2.2 谐波的治理方法第13-14页
    1.3 APF的发展及分类第14-16页
        1.3.1 APF的发展第14-15页
        1.3.2 APF的分类第15-16页
    1.4 并联型APF关键技术和研究现状第16-18页
        1.4.1 谐波检测方法第16页
        1.4.2 并网锁相技术第16-17页
        1.4.3 电流控制策略第17页
        1.4.4 输出滤波器第17-18页
    1.5 本文研究的主要内容第18-19页
第2章 LCL滤波器谐振阻尼方法研究第19-29页
    2.1 LCL滤波器谐振原理第19-21页
    2.2 无源阻尼法第21-23页
        2.2.1 滤波电容串联电阻第21-22页
        2.2.2 滤波电容并联电阻第22-23页
    2.3 基于状态变量反馈的有源阻尼法第23-28页
        2.3.1 反馈网侧电流第24-25页
        2.3.2 反馈变换器侧电流第25页
        2.3.3 反馈滤波电容电流第25-26页
        2.3.4 反馈滤波电容电压第26页
        2.3.5 四种反馈方法对比第26-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 APF的数学模型及主电路参数设计第29-47页
    3.1 基于LCL滤波器的三相三线并联型APF数学模型第29-34页
        3.1.1 并联型APF基本工作原理第29-30页
        3.1.2 基于LCL滤波器三相三线并联型APF数学模型第30-34页
    3.2 直流母线电容参数设计第34-37页
        3.2.1 APF稳态工作时能量交换形式第34-35页
        3.2.2 APF稳态工作时功率流动关系第35-37页
        3.2.3 基于能量波动的电容参数设计第37页
    3.3 LCL滤波器参数设计第37-44页
        3.3.1 APF补偿目标及LCL频率特性第38页
        3.3.2 总电感量第38-41页
        3.3.3 谐振频率第41-42页
        3.3.4 电感分配系数第42-44页
        3.3.5 滤波电容第44页
    3.4 380V/100A三相三线并联型APF主电路参数设计第44-46页
        3.4.1 直流母线电容设计第45页
        3.4.2 LCL参数设计第45-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第4章 基于LCL滤波器的APF控制策略研究第47-62页
    4.1 谐波电流检测方法第47-52页
        4.1.1 基于时域的i_p-i_q检测法第47-49页
        4.1.2 基于频域的滑窗迭代DFT检测法第49-51页
        4.1.3 两种方法的对比分析第51-52页
    4.2 直流母线电压的控制及软启动第52-56页
        4.2.1 直流母线电压控制器设计第53-55页
        4.2.2 直流母线电压软启动策略第55-56页
    4.3 电流双闭环控制策略第56-61页
        4.3.1 电流环数学模型第56-58页
        4.3.2 电流控制器及电容电流反馈参数设计第58-60页
        4.3.3 电网电压前馈策略第60-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第5章 仿真分析与实验结果第62-80页
    5.1 仿真分析第62-72页
        5.1.1 仿真说明第62-63页
        5.1.2 基于LCL滤波器的APF仿真第63-68页
        5.1.3 LCL滤波器和L滤波器对比仿真第68-72页
    5.2 实验结果第72-79页
        5.2.1 实验平台第72-74页
        5.2.2 实验结果第74-79页
    5.3 本章小结第79-80页
结论和展望第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-86页
攻读硕士学位期间发表的论文第86页

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