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并联有源电力滤波器实用关键技术的研究(2)

102-107
        5.2.1 数字控制的时序特征 102-104
        5.2.2 锁相环参数设置对数字控制精度的影响 104-107
    5.3 基于同步参考坐标系的谐波检测和系统控制软件设计 107-113
        5.3.1 补偿电流指令的产生 107-110
        5.3.2 系统控制流程和软件抗干扰问题 110-113
    5.4 基于基波相位补偿策略的的无延时基波提取 113-119
        5.4.1 时间延迟对补偿失效性的影响 113-115
        5.4.2 基于基波相位补偿策略的同步参考坐标系检测算法 115-117
        5.4.3 基波相位补偿的数字实现 117-119
            5.4.3.1 延迟时间的评估 117-118
            5.4.3.2 基于PLL同步控制的相位补偿 118-119
    5.5 基于低采样率的数字低通滤波器设计优化 119-126
        5.5.1 数字低通滤波器的设计 119-124
        5.5.2 基于低速率采样的基波提取DSP实现 124-126
            5.5.2.1 滤波器实现精度和硬件资源的矛盾 124-125
            5.5.2.2 基于低采样率的基波提取DSP实现流程 125-126
    5.6 实验结果 126-131
    5.7 本章小结 131-133
第六章 并联型有源电力滤波器的实验研究 133-158
    6.1 实验系统的结构和参数 133-134
    6.2 滤波器直流侧电压控制与均压控制 134-149
        6.2.1 直流侧电压闭环控制设计 135-139
        6.2.2 直流侧均压闭环控制设计 139-142
        6.2.3 系统软启动设计 142-143
            6.2.3.1 软启动设置的必要性 142-143
            6.2.3.2 软启动方案及其特征 143
        6.2.4 实验结果与分析 143-149
    6.3 负载交流侧串接阻抗对补偿性能的影响 149-156
        6.3.1 负载交流侧串接阻抗对谐波抑制的现实意义 149-150
        6.3.2 负载交流侧串接阻抗的选择及对负载的影响 150-152
        6.3.3 实验结果与分析 152-156
    6.4 本章小结 156-158
第七章 结论与展望 158-162
    7.1 本文研究工作总结 158-160
    7.2 今后的工作与展望 160-162
实验样机图片 162-164
参考文献 164-173
攻读博士学位期间发表的论文 173-174
致谢 174
 


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