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 |