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电网不平衡时级联H桥APF的研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第16-26页
    1.1 谐波第16-18页
        1.1.1 谐波的定义第16-17页
        1.1.2 谐波的产生与危害第17页
        1.1.3 谐波的抑制方法第17-18页
    1.2 有源电力滤波器发展概述第18-20页
        1.2.1 基本原理第18-19页
        1.2.2 国内外发展现状及趋势第19-20页
    1.3 多电平变流器第20-24页
        1.3.1 基本原理及优点第20-21页
        1.3.2 发展背景及历程第21-22页
        1.3.3 主要拓扑结构第22-23页
        1.3.4 多电平技术在有源电力滤波器中的应用第23-24页
    1.4 本文主要研究内容第24-26页
第二章 载波相移调制技术第26-34页
    2.1 H桥级联APF工作模式第26-27页
        2.1.1 级联H桥型变流器工作机理第26页
        2.1.2 三个H桥级联工作模式第26-27页
    2.2 载波相移调制技术基本原理第27-29页
    2.3 载波相移调制技术数学分析第29-31页
        2.3.1 CPS-SPWM数学分析第29-30页
        2.3.2 倍频式CPS-SPWM数学分析第30-31页
    2.4 仿真分析第31-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第三章 级联H桥APF运行状态分析及主电路参数选择第34-43页
    3.1 对称分量法的基本原理分析第34-35页
    3.2 级联H桥APF的数学模型第35-37页
    3.3 电网不平衡对级联H桥APF的运行影响分析第37-40页
        3.3.1 对直流侧电容电压的影响第37-38页
        3.3.2 对级联APF输出电流的影响第38-39页
        3.3.3 对级联H桥APF装置过电流的影响第39-40页
    3.4 主电路参数设计第40-42页
        3.4.1 直流侧电容设计第40-41页
        3.4.2 并网电感设计第41-42页
    3.5 本章总结第42-43页
第四章 电流检测与控制第43-54页
    4.1 电流检测方法第43-49页
        4.1.1 谐波电流检测技术综述第43-44页
        4.1.2 瞬时无功功率理论基本原理分析第44-46页
        4.1.3 p-q检测法第46-47页
        4.1.4 ip-iq检测法第47-49页
    4.2 电流跟踪控制第49-50页
    4.3 闭环控制策略第50-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 电网不平衡时的级联H桥APF的控制策略第54-62页
    5.1 直流侧电压不均衡原因及影响第54-57页
        5.1.1 模块间电压不平衡原因及影响第54-56页
        5.1.2 电网不平衡下相间直流侧电压不均衡原因及影响第56-57页
    5.2 电压控制策略第57-61页
        5.2.1 全局稳压控制策略第58-59页
        5.2.2 相与相之间的电压均衡控制第59-60页
        5.2.3 模块间均压第60-61页
    5.3 本章小结第61-62页
第六章 仿真分析第62-68页
    6.1 系统仿真参数设定第62页
    6.2 电网平衡时仿真波形第62-63页
    6.3 电网不平衡时仿真波形第63-65页
    6.4 电网不平衡时直流侧电压平衡仿真波形分析第65-67页
    6.5 本章小结第67-68页
第七章 总结与展望第68-70页
    7.1 论文总结第68-69页
    7.2 展望第69-70页
参考文献第70-74页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第74页

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