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有源电力滤波器驱动保护电路的研究与设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-18页
    1.1 关于谐波第9-10页
    1.2 谐波抑制第10页
    1.3 无源交流滤波器第10-11页
    1.4 有源电力滤波器(APF)第11-16页
        1.4.1 有源电力滤波器的发展历史第11-12页
        1.4.2 有源电力滤波器的工作原理第12-13页
        1.4.3 有源电力滤波器的分类第13-15页
        1.4.4 有源电力滤波器的优缺点第15-16页
    1.5 本文的研究意义及工作方案第16-18页
2 主回路开关器件的选择第18-29页
    2.1 主回路开关器件第18-19页
        2.1.1 关于GTO的特性的描述第18页
        2.1.2 关于IGBT和MOSFET的特性的描述第18页
        2.1.3 选择IGBT作为有源电力滤波器开关器件的原因第18-19页
    2.2 IGBT(绝缘栅双极晶体管)的介绍第19-28页
        2.2.1 IGBT的基本结构和工作原理第19-20页
        2.2.2 IGBT的基本特性第20-26页
        2.2.3 IGBT的主要参数第26-28页
    2.3 本章小结第28-29页
3 IGBT驱动保护电路设计第29-52页
    3.1 IGBT驱动电路的基本要求第29页
    3.2 IGBT驱动电路的形式及各种驱动电路分析第29-32页
    3.3 IGBT驱动回路设计第32-34页
        3.3.1 输入隔离电路的设计第32页
        3.3.2 输出电路设计第32页
        3.3.3 栅极电阻(R_G)的设计第32-33页
        3.3.4 栅射电阻及稳压管的设计第33页
        3.3.5 电源与正栅极电压和负栅极电压的设计第33-34页
        3.3.6 完整的驱动电路第34页
    3.4 IGBT保护回路设计第34-43页
        3.4.1 过电压保护第35-36页
        3.4.2 过电流保护第36-42页
        3.4.3 过热保护第42-43页
    3.5 完整的IGBT驱动保护电路第43-44页
    3.6 动保护电路的仿真第44-51页
        3.6.1 仿真环境介绍第44-45页
        3.6.2 常工作仿真第45-47页
        3.6.3 永久过流故障仿真第47-49页
        3.6.4 瞬时过流故障仿真第49-51页
    3.7 本章小结第51-52页
4 集成驱动保护IGBT模块在APF中的使用第52-59页
    4.1 IGBT器件的选择第52-53页
        4.1.1 设计要求第52页
        4.1.2 IGBT具体型号选择第52-53页
    4.2 逆变主电路第53-55页
    4.3 驱动保护接口电路板设计第55-56页
    4.4 上升沿延时电路板的设计与仿真第56-58页
        4.4.1 上升沿延时电路的设计第56-57页
        4.4.2 上升沿延时电路仿真第57-58页
    4.5 本章小结第58-59页
5 并联型APF系统的设计和仿真第59-78页
    5.1 并联型APF系统结构第59页
    5.2 系统电路的设计第59-65页
        5.2.1 主电路变流器设计第59-62页
        5.2.2 主电路交流侧电感设计第62-64页
        5.2.3 直流侧电压计算和电容选取第64-65页
    5.3 电流电压检测设计第65-67页
        5.3.1 电流检测电路设计第65-66页
        5.3.2 电压检测电路设计第66-67页
    5.4 并联型APF系统的仿真第67-77页
        5.4.1 仿真环境第67页
        5.4.2 并联型APF系统仿真模型第67-68页
        5.4.3 主电路的仿真第68-69页
        5.4.4 谐波电流检测电路的仿真第69-71页
        5.4.5 补偿前电网电流仿真波形与分析第71-72页
        5.4.6 补偿后电网电流仿真波形与分析第72-74页
        5.4.7 数字低通滤波器截止频率对指令电流精度的影响第74-77页
    5.5 本章小结第77-78页
结论第78-79页
参考文献第79-81页
致谢第81-82页

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