摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
注释表 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 课题研究背景 | 第14-16页 |
1.2 有源电力滤波器概述 | 第16-19页 |
1.3 并联型有源电力滤波器概述 | 第19-22页 |
1.3.1 并联型有源电力滤波器常用拓扑 | 第19-21页 |
1.3.2 并联型有源电力滤波器控制方法 | 第21-22页 |
1.4 课题主要研究的内容 | 第22-23页 |
1.5 小结 | 第23-24页 |
第二章 级联型载波移相SPWM逆变器 | 第24-40页 |
2.1 单极性倍频调制SPWM单相逆变器工作原理 | 第24-26页 |
2.2 级联型载波移相全桥SPWM逆变器工作原理 | 第26-27页 |
2.3 级联型载波移相全桥SPWM逆变器桥臂输出电压表达式 | 第27-29页 |
2.3.1 半桥逆变器桥臂输出电压分析 | 第27-28页 |
2.3.2 级联逆变器桥臂输出电压分析 | 第28-29页 |
2.4 载波直流分量对谐波成分的影响 | 第29-34页 |
2.4.1 半桥结构下载波直流分量对谐波成分的影响 | 第29-32页 |
2.4.2 全桥结构下载波直流分量对谐波成分的影响 | 第32-33页 |
2.4.3 H桥级联下载波直流分量对谐波成分的影响 | 第33-34页 |
2.5 仿真与实验验证 | 第34-39页 |
2.5.1 仿真结果 | 第35-37页 |
2.5.2 实验结果 | 第37-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 网侧电流闭环控制方法 | 第40-58页 |
3.1 谐波电流提取策略 | 第40-43页 |
3.1.1 模拟电路实现谐波电流提取 | 第40页 |
3.1.2 基于“pq”法谐波电流检测算法 | 第40-43页 |
3.2 有源电力滤波器网侧电流闭环控制策略 | 第43-44页 |
3.3 网侧电流直接控制系统模型 | 第44-54页 |
3.3.1 平均电流控制原理 | 第44-46页 |
3.3.2 电流环模型 | 第46-51页 |
3.3.3 电压环模型 | 第51-54页 |
3.4 仿真验证 | 第54-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 级联型APF电路分析及其控制策略 | 第58-78页 |
4.1 级联型有源电力滤波器电路工作原理 | 第58-59页 |
4.2 级联型APF不均压研究 | 第59-66页 |
4.2.1 H桥电路损耗对电容不均压的影响 | 第60-63页 |
4.2.2 电解电容器电容量差异对电容不均压的影响 | 第63-64页 |
4.2.3 电容ESR对电容不均压的影响 | 第64页 |
4.2.4 补偿电流谐波对电容不均压的影响 | 第64-65页 |
4.2.5 开关信号延时对电容不均压的影响 | 第65-66页 |
4.3 级联H桥数学模型 | 第66-69页 |
4.4 级联APF均压措施 | 第69-72页 |
4.4.1 总电压环控制 | 第69页 |
4.4.2 均压环控制 | 第69-72页 |
4.5 仿真验证 | 第72-77页 |
4.5.1 系统仿真结果 | 第72-76页 |
4.5.2 均压环仿真结果 | 第76-77页 |
4.6 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 硬件设计及实验结果 | 第78-86页 |
5.1 系统设计性能要求 | 第78页 |
5.2 硬件电路设计 | 第78-83页 |
5.2.1 主电路设计 | 第78-81页 |
5.2.2 控制电路设计 | 第81-83页 |
5.3 实验结果 | 第83-85页 |
5.4 本章小结 | 第85-86页 |
第六章 总结与展望 | 第86-88页 |
6.1 本文的主要工作 | 第86页 |
6.2 今后的工作展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
在学期间发表的论文及参与完成的项目 | 第93页 |