致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9页 |
1 绪论 | 第16-26页 |
1.1 谐波的产生及其危害 | 第16-18页 |
1.2 谐波的治理 | 第18-19页 |
1.3 有源电力滤波器的发展 | 第19页 |
1.4 单相并联型有源电力滤波器的研究背景 | 第19-24页 |
1.4.1 工作原理 | 第20-21页 |
1.4.2 主电路拓扑 | 第21-23页 |
1.4.3 谐波检测方法 | 第23页 |
1.4.4 电流跟踪方法 | 第23-24页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第24-26页 |
2 主电路结构及其参数设计 | 第26-48页 |
2.1 单相PAPF的数学模型 | 第26-27页 |
2.2 并联型单相有源电力滤波器的主电路参数选择 | 第27-47页 |
2.2.1 交流侧LCL和直流侧电压选择 | 第27-41页 |
2.2.2 直流侧电容选择 | 第41-47页 |
2.3 本章小结 | 第47-48页 |
3 单相谐波检测方法研究 | 第48-54页 |
3.1 单相构造三相法 | 第48-49页 |
3.2 单相构造两相法 | 第49页 |
3.3 单相i_p-i_q法 | 第49-51页 |
3.4 数字滤波器的分析与设计 | 第51-53页 |
3.4.1 滤波器的选择 | 第51-52页 |
3.4.2 数字滤波器的设计 | 第52-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
4 控制系统分析及设计 | 第54-72页 |
4.1 重复控制的基本原理 | 第54-55页 |
4.2 基于LCL滤波器网侧电流反馈的重复+PI电流内环控制系统 | 第55-64页 |
4.2.1 控制对象分析 | 第56-58页 |
4.2.2 PI控制器的设计 | 第58-61页 |
4.2.3 补偿器S(z)的设计 | 第61-62页 |
4.2.4 Q(z)的设计 | 第62-64页 |
4.3 有源阻尼控制策略 | 第64-68页 |
4.4 仿真验证 | 第68-71页 |
4.4.1 传统PI控制 | 第69-70页 |
4.4.2 PI+重复控制 | 第70-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
5 样机设计及实验 | 第72-89页 |
5.1 电气设计 | 第72-73页 |
5.2 硬件设计 | 第73-82页 |
5.2.1 供电系统电路 | 第74-75页 |
5.2.2 采样调理电路 | 第75-79页 |
5.2.3 驱动电路 | 第79-80页 |
5.2.4 保护电路 | 第80-82页 |
5.2.5 通信电路 | 第82页 |
5.3 软件设计 | 第82-86页 |
5.3.1 软件规划 | 第82-83页 |
5.3.2 软件流程图 | 第83-86页 |
5.4 实验结果 | 第86-88页 |
5.5 本章小结 | 第88-89页 |
6 总结与展望 | 第89-91页 |
6.1 本文工作总结 | 第89-90页 |
6.2 未来工作展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第95页 |