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三相四线制并联有源滤波器若干问题的研究

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三相四线制并联有源滤波器若干问题的研究
论文目录
 
摘要第1-9页
Abstract第9-15页
第1章 绪论第15-28页
  1.1 电力系统谐波研究的历史第15-18页
  1.2 电力系统谐波的定义及标准第18-19页
  1.3 三相四线制有源滤波器的研究背景及意义第19-22页
  1.4 三相四线制有源滤波器的国内外研究现状第22-26页
    1.4.1 三相四线制系统的谐波检测第23-24页
    1.4.2 三相四线制逆变器的拓扑结构第24-25页
    1.4.3 四桥臂并联式逆变器的控制方法第25-26页
  1.5 论文的研究背景第26页
  1.6 论文研究的主要内容和研究成果第26-28页
第2章 基于瞬时无功功率理论的谐波检测方法第28-60页
  2.1 三相四线制系统在不对称畸变电源下的瞬时功率第28-32页
  2.2 基于瞬时无功功率理论的p-q及p-q-r谐波检测第32-33页
  2.3 电源电压畸变及不对称时对谐波检测的影响第33-35页
  2.4 基于瞬时无功功率理论的改进p-q谐波检测第35-43页
    2.4.1 基于非线性锁相环的基波正序分量的检测第35-41页
    2.4.2 改进p-q谐波检测算法第41-43页
  2.5 仿真和实验验证第43-59页
    2.5.1 基于非线性PI控制器的三相锁相环第43-47页
    2.5.2 基于三相PLL的基波正序分量检测第47-52页
    2.5.3 基于瞬时无功理论的三相四线制谐波检测第52-59页
  2.6 本章小结第59-60页
第3章 基于自适应线性滤波器的谐波检测方法第60-75页
  3.1 二维自适应线性滤波器第61-64页
  3.2 瞬时对称分量算法第64-65页
  3.3 基于自适应线性滤波器的三相四线制谐波检测算法第65-66页
  3.4 仿真及实验验证第66-74页
    3.4.1 理想对称正弦电源电压第67-68页
    3.4.2 不对称正弦电源电压第68-69页
    3.4.3 对称畸变电源电压第69-71页
    3.4.4 不对称畸变电源电压第71-74页
  3.5 小结第74-75页
第4章 基于模糊控制的自适应可变环宽滞环控制器第75-83页
  4.1 三相四桥臂逆变器的滞环控制第75-79页
    4.1.1 常规滞环控制第75-76页
    4.1.2 三相四线制系统APF滞环控制的数学模型第76-77页
    4.1.3 基于模糊控制的自适应可变环宽滞环控制第77-79页
  4.2 仿真及实验验证第79-82页
  4.3 小结第82-83页
第5章 不对称逆变器拓扑结构及其空间矢量控制第83-107页
  5.1 不对称三电平逆变器拓扑结构第84-89页
    5.1.1 单相不对称三电平逆变器的拓扑结构第84-87页
    5.1.2 三相四线制三电平不对称逆变器的拓扑结构第87-89页
  5.2 不对称逆变器的控制方法第89-101页
    5.2.1 单相不对称逆变器的SVPWM控制第89-92页
    5.2.2 三相四桥臂不对称逆变器的SVPWM控制第92-101页
  5.3 中点电位的控制第101页
  5.4 仿真及实验验证第101-106页
    5.4.1 单相不对称三电平逆变器第102-103页
    5.4.2 三相四桥臂不对称三电平逆变器第103-106页
  5.5 小结第106-107页
第6章 三相四线制APF的实验验证第107-119页
  6.1 系统总体方案设计及系统结构图第107-108页
  6.2 主电路结构及系统主要参数第108-109页
  6.3 实验结果第109-118页
    6.3.1 谐波电流抑制第110-112页
    6.3.2 中线电流消除第112-114页
    6.3.3 负载电流平衡第114-116页
    6.3.4 负载无功补偿第116-118页
  6.4 小结第118-119页
结论第119-122页
本文工作的总结第119-120页
未来工作展望第120-122页
致谢第122-123页
参考文献第123-138页
攻读博士学位期间的研究成果第138页
攻读博士学位期间发表的论文第138页
攻读博士学位期间申报的专利第138页
攻读博士学位期间参加的科研项目第138页

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