摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 选题的背景和研究意义 | 第11页 |
1.2 抑制谐波的方法 | 第11-12页 |
1.3 有源滤波器控制策略研究现状 | 第12-14页 |
1.4 本文的主要工作 | 第14-16页 |
第2章 基于三相瞬时无功功率理论的电流检测算法 | 第16-24页 |
2.1 坐标变换 | 第16-18页 |
2.1.1 三相/两相变换(3/2变换) | 第16-17页 |
2.1.2 两相/两相旋转变化(2s/2r变换) | 第17-18页 |
2.2 瞬时无功功率理论 | 第18-20页 |
2.3 谐波和无功电流检测算法 | 第20-23页 |
2.3.1 p、q检测算法 | 第20-22页 |
2.3.2 i_p、i_q检测算法 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 三电平逆变器的SVPWM算法研究 | 第24-51页 |
3.1 二极管箝位三电平逆变器的工作原理 | 第24-26页 |
3.2 传统三电平SVPWM算法的研究 | 第26-39页 |
3.2.1 大扇区的判断 | 第27-28页 |
3.2.2 小扇区的判断 | 第28-30页 |
3.2.3 矢量作用时间的判断 | 第30-33页 |
3.2.4 矢量作用顺序的确定 | 第33-36页 |
3.2.5 中点电压平衡控制 | 第36-39页 |
3.3 简化三电平SVPWM算法的研究 | 第39-50页 |
3.3.1 大扇区的计算 | 第39-40页 |
3.3.2 三电平参考电压矢量转换成对应两电平参考电压矢量 | 第40-42页 |
3.3.3 作用时间的计算 | 第42-45页 |
3.3.4 两电平切换时间转换成对应三电平的切换时间 | 第45页 |
3.3.5 三电平PWM的产生 | 第45-46页 |
3.3.6 中性点电压平衡控制 | 第46-48页 |
3.3.7 简化三电平SVPWM的仿真 | 第48-50页 |
3.4 传统和简化三电平SVPWM调制算法的比较 | 第50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 三电平并联有源滤波器控制方法研究 | 第51-61页 |
4.1 不同坐标系下三电平有源逆变器的数学模型 | 第51-53页 |
4.2 三电平并联有源逆变器的静态解耦 | 第53-54页 |
4.3 三电平并联有源滤波器的空间矢量控制原理 | 第54页 |
4.4 基于空间矢量的双区域电流预测控制 | 第54-57页 |
4.4.1 双区域电流控制 | 第54-57页 |
4.4.2 预测控制 | 第57页 |
4.5 三电平并联有源滤波器的仿真 | 第57-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 三电平并联有源滤波器系统设计 | 第61-78页 |
5.1 三电平主电路参数的设计 | 第61-63页 |
5.1.1 直流侧电压的选择 | 第61页 |
5.1.2 直流侧电容容量的选择 | 第61-62页 |
5.1.3 交流侧滤波电感的选择 | 第62-63页 |
5.2 硬件电路的设计 | 第63-67页 |
5.2.1 DSP处理器介绍 | 第63页 |
5.2.2 信号的调理电路 | 第63-65页 |
5.2.3 逻辑电平的转换电路 | 第65页 |
5.2.4 电压传感器电路 | 第65-66页 |
5.2.5 IGBT驱动电路的设计 | 第66-67页 |
5.3 系统软件的设计 | 第67-74页 |
5.3.1 系统初始化模块 | 第67页 |
5.3.2 中断模块 | 第67-68页 |
5.3.3 数字PI调节器 | 第68-69页 |
5.3.4 低通滤波器 | 第69-71页 |
5.3.5 PLL模块 | 第71-72页 |
5.3.6 软件流程图 | 第72-74页 |
5.4 实验平台设计和实验结果分析 | 第74-77页 |
5.4.1 实验平台设计 | 第74-75页 |
5.4.2 实验结果分析 | 第75-77页 |
5.5 本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
攻读硕士学位期间的论文和科研成果 | 第85页 |