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模块化APF多台并联运行关键技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 电网谐波问题简析第10-11页
    1.2 谐波电流治理方法第11-13页
        1.2.1 无源滤波器第11-12页
        1.2.2 有源滤波器第12-13页
        1.2.3 混合型滤波器第13页
    1.3 有源滤波器研究现状第13-14页
    1.4 模块化有源滤波器多机并联系统简介第14-15页
    1.5 本文研究内容第15-16页
第二章 APF单台运行原理及控制方法第16-32页
    2.1 有源滤波器的基本补偿原理第16-18页
    2.2 谐波电流检测方法分析第18-24页
        2.2.1 常见几种谐波电流检测算法第18-22页
        2.2.2 滑窗迭代DFT第22-24页
    2.3 电流跟踪控制方法分析第24-31页
        2.3.1 PI控制第24-25页
        2.3.2 无差拍控制第25-27页
        2.3.3 复合控制第27-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 APF多机并联系统及其稳定性分析第32-52页
    3.1 有源滤波器输出电流谐振抑制第32-42页
        3.1.1 LCL型滤波器基本原理第32-33页
        3.1.2 输出电流谐振的抑制第33-42页
    3.2 模块化APF多机并联模型建立及分析第42-47页
        3.2.1 模块化APF多机并联模型第42-46页
        3.2.2 APF多机并联系统谐振问题分析第46-47页
    3.3 多模块有源滤波器并联实验第47-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第四章 工业应用中APF多机并联关键问题第52-66页
    4.1 谐波补偿指令的分配第52-55页
        4.1.1 多级分配第52-53页
        4.1.2 分频补偿第53-54页
        4.1.3 统一分配第54-55页
    4.2 APF多机并联系统限幅策略第55-60页
        4.2.1 截断限幅第56-57页
        4.2.2 比例限幅第57-58页
        4.2.3 适用于滑窗迭代DFT的限幅策略第58-60页
    4.3 非理想电网环境对APF的影响第60-64页
        4.3.1 对计算锁相环的影响第60-62页
        4.3.2 对输出电流的影响第62-64页
    4.4 本章小结第64-66页
第五章 总结与展望第66-68页
    5.1 本文工作总结第66-67页
    5.2 未来工作展望第67-68页
致谢第68-70页
参考文献第70-73页

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