摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 谐波的产生及其危害 | 第8-10页 |
1.1.1 谐波的定义及特性 | 第8-9页 |
1.1.2 谐波的产生 | 第9页 |
1.1.3 谐波的污染及其危害 | 第9-10页 |
1.2 谐波的抑制技术 | 第10页 |
1.3 谐波治理的研究现状 | 第10-13页 |
1.4 本文所做的工作 | 第13-14页 |
第二章 无源滤波器的设计与分析 | 第14-26页 |
2.1 无源滤波器的基本原理 | 第14-19页 |
2.1.1 单调谐滤波器 | 第14-15页 |
2.1.2 双调谐滤波器 | 第15-16页 |
2.1.3 三调谐滤波器 | 第16-18页 |
2.1.4 高通滤波器 | 第18-19页 |
2.2 无源滤波器的并联谐振 | 第19-21页 |
2.2.1 并联谐振的条件及其特点 | 第19页 |
2.2.2 并联谐振的电路分析 | 第19-21页 |
2.3 无源滤波器的串联谐振 | 第21-22页 |
2.3.1 串联谐振的条件及其特点 | 第21页 |
2.3.2 串联谐振的电路分析 | 第21-22页 |
2.4 无源滤波系统仿真研究及实例分析 | 第22-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 并联型有源电力滤波器 | 第26-40页 |
3.1 有源电力滤波器的工作原理和系统构成 | 第26-30页 |
3.1.1 有源电力滤波器的工作原理 | 第26页 |
3.1.2 主电路结构 | 第26-28页 |
3.1.3 APF 的系统构成 | 第28-30页 |
3.2 谐波电流的检测方法 | 第30-36页 |
3.2.1 离散傅里叶变换 | 第30页 |
3.2.2 ip-iq检测算法 | 第30-36页 |
3.3 有源滤波器脉宽调制控制 | 第36-39页 |
3.3.1 PWM 控制原理 | 第36页 |
3.3.2 几种不同的PWM 控制方法 | 第36-37页 |
3.3.3 直流侧的电压控制 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 系统设计及其仿真实验分析 | 第40-60页 |
4.1 基于DSP 控制的APF 系统结构框图 | 第40页 |
4.2 并联型有源滤波器主要电路参数设计 | 第40-45页 |
4.2.1 容量的确定 | 第40-41页 |
4.2.2 开关器件的选择 | 第41-42页 |
4.2.3 直流侧电容电压的确定 | 第42页 |
4.2.4 直流侧电容值的确定 | 第42-44页 |
4.2.5 滤波电感的确定 | 第44页 |
4.2.6 滤波电容的确定 | 第44-45页 |
4.3 基于三相四线制三桥壁控制策略数学模型的建立 | 第45-54页 |
4.3.1 三相四线制三桥壁控制算法数学模型 | 第45-52页 |
4.3.2 DSP 主程序 | 第52页 |
4.3.3 DSP 中断子程序 | 第52-53页 |
4.3.4 PWM 信号生成子程序 | 第53-54页 |
4.4 APF 仿真及其试验分析 | 第54-59页 |
4.4.1 APF 仿真模型 | 第54-56页 |
4.4.2 仿真实验结果 | 第56-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 总结和展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
研究生期间发表的论文 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
详细摘要 | 第66-69页 |