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 |