摘 要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第 1 章 绪论 | 第11-21页 |
·课题背景 | 第11-13页 |
·谐波的危害和谐波限制标准 | 第13-15页 |
·谐波抑制方法 | 第15-17页 |
·相关领域的技术发展和研究现状 | 第17-18页 |
·谐波抑制技术研究的意义 | 第18-19页 |
·本文的研究内容及手段 | 第19-21页 |
第 2 章 材料电加工设备的谐波分析 | 第21-39页 |
·桥式整流电容滤波的谐波及功率因数分析 | 第21-28页 |
·单相桥式整流电容滤波的谐波分析 | 第21-26页 |
·三相桥式整流电容滤波的谐波分析 | 第26-28页 |
·桥式整流电感滤波的谐波和功率因数分析 | 第28-31页 |
·单相桥式整流的谐波分析 | 第28-30页 |
·三相桥式整流电路的谐波分析 | 第30-31页 |
·脉动负载时的谐波分析 | 第31-34页 |
·谐波源类型及谐波抑制方法 | 第34-38页 |
·谐波源的两种类型及等效电路 | 第35页 |
·谐波源类型及谐波抑制方法 | 第35-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第 3 章 功率理论和谐波检测方法研究 | 第39-64页 |
·谐波及功率因数的概念 | 第39-44页 |
·谐波的定义 | 第39-40页 |
·正弦电路的功率和功率因数的定义 | 第40-41页 |
·非正弦电路的功率和功率因数的定义 | 第41-44页 |
·无功功率的时域分析 | 第44-45页 |
·三相瞬时无功功率理论及在谐波检测中的应用 | 第45-54页 |
·瞬时无功功率理论的有关定义及性质 | 第45-49页 |
·基于瞬时功率理论的 p、q 谐波检测方法 | 第49-50页 |
·基于瞬时功率理论的 ip、iq 谐波检测方法 | 第50-52页 |
·瞬时无功功率理论的频率分析 | 第52-54页 |
·基于正交原理的谐波闭环检测方法 | 第54-59页 |
·正交原理的提出 | 第54-55页 |
·单相电路闭环检测方法 | 第55-58页 |
·三相检测方法 | 第58-59页 |
·谐波检测的 DSP 实现 | 第59-62页 |
·FIR 数字滤波器的设计 | 第59-61页 |
·数字滤波器的 DSP 实现 | 第61-62页 |
·实验结果 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第 4 章 并联型有源电力滤波器及控制策略研究 | 第64-90页 |
·并联型有源滤波器的基本原理和结构 | 第64-66页 |
·基本原理 | 第65-66页 |
·SAPF 用于补偿电流型谐波的典型结构 | 第66页 |
·三相电压型换流器的数学建模 | 第66-72页 |
·低频模型 | 第67-70页 |
·基于低频相量图的功率分析 | 第70-71页 |
·α、β 静止坐标系和 d、q 旋转坐标系下的数学模型 | 第71-72页 |
·电流检测方式及谐波抑制效果研究 | 第72-78页 |
·检测负载电流的控制方式 | 第73-75页 |
·检测电源电流的控制方式 | 第75-77页 |
·复合控制方式 | 第77-78页 |
·直流侧调节原理和基于能量平衡的控制策略 | 第78-87页 |
·并联型直流侧电压的调节原理 | 第78-79页 |
·瞬时有功、无功在系统中的传递及能量平衡原理的提出 | 第79-81页 |
·基于能量平衡原理的并联型有源滤波器的控制方法 | 第81-84页 |
·基于能量平衡原理的 PWM 整流器的控制 | 第84-87页 |
·直流侧电压环的控制方法及设计 | 第87-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
第 5 章 SAPF 补偿逆变电源时稳定性及电流控制技术的研究 | 第90-110页 |
·并联型有源滤波器在补偿逆变电源时的稳定性 | 第91-94页 |
·检测负载电流方式的稳定性分析 | 第91-93页 |
·检测电源电流控制方式的稳定性分析 | 第93-94页 |
·使用 LCL 滤波器和 SAPF 的补偿方案 | 第94-96页 |
·SAPF 电流控制技术的研究 | 第96-100页 |
·改进的线性控制及电流环的设计 | 第100-109页 |
·本章小结 | 第109-110页 |
第 6 章 基于 TMS320F240DSP 数字控制系统的设计 | 第110-120页 |
·数字控制系统的硬件设计 | 第110-114页 |
·有源滤波器对数字控制硬件系统的要求 | 第110-111页 |
·TMS320F240 数字信号处理器的特点 | 第111页 |
·基于 TMS320F240DSP 数字控制系统的设计 | 第111-114页 |
·控制系统的软件设计及数字算法实现 | 第114-118页 |
·软件结构框图 | 第114-117页 |
·模拟化设计系统的数字实现 | 第117-118页 |
·数字控制精度及 PI 算法的几点考虑 | 第118页 |
·本章小结 | 第118-120页 |
第 7 章 实验研究 | 第120-131页 |
·主电路及驱动电路的设计 | 第120-125页 |
·开关器件的选择 | 第120-122页 |
·直流侧电容的选取 | 第122-123页 |
·有源滤波器电感的选取 | 第123-124页 |
·驱动电路的设计及过流保护 | 第124-125页 |
·实验样机及实验结果 | 第125-130页 |
·PWM 整流时的实验结果 | 第126-127页 |
·有源滤波器补偿电流源谐波时的实验结果 | 第127-128页 |
·采用 LCL 滤波器和有源滤波器补偿逆变负载的实验结果 | 第128-130页 |
·本章小结 | 第130-131页 |
结论 | 第131-133页 |
参考文献 | 第133-139页 |
攻读博士期间所发表的学术论文 | 第139-140页 |
致 谢 | 第140页 |