摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
·引言 | 第11页 |
·谐波问题及其危害 | 第11-15页 |
·谐波及其产生的原因 | 第11-12页 |
·高次谐波的危害 | 第12-13页 |
·主要谐波源 | 第13-15页 |
·电力谐波抑制技术综述 | 第15-18页 |
·无源滤波器 | 第15-16页 |
·有源电力滤波器 | 第16-18页 |
·国内外研究现状 | 第18-20页 |
·研究内容和论文构成 | 第20-22页 |
·主要研究内容 | 第20页 |
·研究路线 | 第20-21页 |
·论文的结构 | 第21-22页 |
第二章 谐波电流检测技术 | 第22-31页 |
·引言 | 第22页 |
·谐波电流检测技术概述 | 第22-23页 |
·傅立叶检测方法 | 第23-27页 |
·基于瞬时无功功率理论的检测方法 | 第27-30页 |
·小结 | 第30-31页 |
第三章 基于滑模变结构的有源电力滤波器控制方法研究 | 第31-51页 |
·引言 | 第31页 |
·补偿电流控制技术概述 | 第31-33页 |
·滑模变结构理论 | 第33-36页 |
·基本思想 | 第33-34页 |
·趋近律 | 第34-35页 |
·控制策略 | 第35-36页 |
·有源电力滤波器控制系统模型 | 第36-37页 |
·基于变结构的有源电力滤波器控制系统设计 | 第37-50页 |
·APF 滑模变结构控制的一般控制律 | 第37-38页 |
·APF 指数趋近律滑模变结构控制 | 第38-43页 |
·改进的指数趋近律 | 第43-45页 |
·改进的指数趋近律与传统的滞环控制进行比较 | 第45-50页 |
·小结 | 第50-51页 |
第四章 有源电力滤波器主电路参数的设计 | 第51-68页 |
·引言 | 第51页 |
·某煤矿电力装置及谐波污染状况 | 第51-52页 |
·设计方案 | 第52-53页 |
·系统容量确定 | 第53-56页 |
·系统谐波分析 | 第53-56页 |
·容量确定 | 第56页 |
·有源电力滤波器参数设计 | 第56-67页 |
·系统描述 | 第56-58页 |
·主电路直流侧电容C 的选取 | 第58-61页 |
·耦合变压器参数选取 | 第61-63页 |
·主电路交流侧连接电抗器(L)的选取 | 第63页 |
·主电路开关器件的选择 | 第63-64页 |
·逆变器输出滤波器设计 | 第64-67页 |
·小结 | 第67-68页 |
第五章 系统的建模与仿真 | 第68-77页 |
·引言 | 第68页 |
·系统模型 | 第68-70页 |
·控制系统模块 | 第70-74页 |
·直流侧电压控制模块 | 第70-72页 |
·谐波电流检测模块 | 第72-74页 |
·电流跟踪控制模块 | 第74页 |
·仿真结果 | 第74-76页 |
·小结 | 第76-77页 |
第六章 有源电力滤波器控制系统的实现 | 第77-93页 |
·引言 | 第77页 |
·硬件系统设计 | 第77-85页 |
·DSP 控制芯片 | 第78-79页 |
·CPLD | 第79页 |
·双端口RAM | 第79-80页 |
·数字I/O 电路 | 第80页 |
·信号调理电路 | 第80-82页 |
·A/D 采样电路 | 第82页 |
·D/A 电路 | 第82页 |
·保护电路 | 第82-83页 |
·同步信号获取电路 | 第83-84页 |
·显示电路 | 第84-85页 |
·软件系统设计 | 第85-90页 |
·TMS320F240 部分 | 第85页 |
·C32 部分 | 第85-90页 |
·实验结果与分析 | 第90-92页 |
·小结 | 第92-93页 |
结论及进一步研究内容 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
攻读硕士学位期间的主要成果 | 第99-100页 |
致谢 | 第100页 |