参考文献
[1] 何坚辉. 有源电力滤波器直流侧电压控制策略[J].中国战略新兴产业,2018(20):150.
[2] 李少波,陈寅龙,孙采鹰. 有源电力滤波器直流侧电压模糊 PI 自适应控制[J] . 电工技术,2018(18):69-72.
[3] 李海龙,王博,张强. 粒子群 PI 控制在 APF 直流侧电压波动中的研究[J] . 电力电子技术,2016,50(1):75-78.
[4] 庞科旺,陈家茂. 基于模糊 PID 控制的有源电力滤波器谐波抑制方法研究[J] . 舰船电子工程,2022,42(7):51-54.
[5] 王雪,高云广,吝伶艳,等. 有源电力滤波器的研究现状与展望[J] . 电力系统保护与控制,2019,47(1):177-186.
[6] 徐晓刚,李兰芳,吴国兵,等. 并联型三相三线制有源电力滤波器直流侧电压优化控制策略[J] . 南方电网技术,2017,11(1):30-35.
[7] 周卫平,杨宣访,师维,等. 三相三线有源电力滤波器新型控制策略[J] . 电力系统保护与控制,2018,46(10):55-60.
[8] 李自成,曹海,冯大力. 一种改进的有源电力滤波器模型预测电压控制[J] . 电力电子技术,2022,56(2):101-105.
[9] 姜卫东,汪磊,马炜程,等. 一种电流跟踪误差补偿的三相有源电力滤波器的无差拍控制方法[J] .中国电机工程学报,2016,36(20):5605-5615.
[10] 张国荣,李奉顺,蒋继勇. 基于电感电流和重复预测的 APF 数字电流控制策略[J]. 电力自动化设备,2018,38(6):190-194.
[11] 孙华,张晓,孔令军,等. 三电平 APF 直流侧电容电压控制研究[J] . 电力电子技术,2011,45(5):49-51.
[12] 汪玉凤,王旭,刘存国,等. 基于下垂系数模糊自适应的 APF 直流侧电压控制策略[J]. 高压电器,2017,53(1):39-44.
[13] 李镇,潘若妍,朱霄,等. 改进天牛须算法优化自抗扰 APF 直流侧电压控制[J] . 电子测量技术,2022,45(2):72-77.
[14] 申明,张晓斌. 有源调谐型混合滤波器直流侧电压的研究[J]. 电网技术,2018,42(6):1936-1944.
[15] 马辉,程江洲,王辉,等. 滑模 PI 控制在 APF 直流侧电压控制中的应用[J] . 电力电子技术,2017,51(5):61-64.
[16] 李兰芳,徐晓刚,吴国兵,等. 并联型 APF 直流侧电压的滑模 PI 控制策略研究[J]. 电力系统保护与控制,2017,45(5):32-37.
[17] 史丽萍,金荣泽,王明金,等. 一种新型 APF 直流侧电压控制策略[J] . 电力电容器与无功补偿,2020,41(3):20-25.
[18] 董波,曾光,江昌盛. 基于 DE 算法的自抗扰控制器在并联型 APF 中的应用[J]. 西安理工大学学报,2015,31(4):468-474.
[19] 吴雷,桑杰. 有源电力滤波器直流侧电压控制的研究[J]. 电力电子技术,2016,50(6):44-46.
[20] 曾喆昭,刘文珏. 自耦 PID 控制器[J]. 自动化学报,2021,47(2):404-422.
[21] 曾喆昭,陈泽宇.论 PID 与自耦 PID 控制理论方法[J].控制理论与应用,2020,37(12):2654-2662.