基于重复控制原理的并联有源电力滤波器的研究与设计
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第6-8页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
·电力系统谐波的产生及危害 | 第8页 |
·谐波污染问题的解决 | 第8-9页 |
·有源电力滤波器的拓扑结构 | 第9-10页 |
·并联型有源电力滤波器 | 第9页 |
·串联型有源电力滤波器 | 第9-10页 |
·混合型有源电力滤波器 | 第10页 |
·有源电力滤波器的关键技术 | 第10-12页 |
·谐波电流检测方法 | 第10-11页 |
·电流跟踪控制方法 | 第11-12页 |
·并联型 APF 的研究现状和目前需要解决的问题 | 第12页 |
·本章小结 | 第12页 |
·本文的主要研究内容 | 第12-14页 |
2 三相并联 APF 数学模型及其参数设计 | 第14-29页 |
·三相并联有源电力滤波器结构 | 第14页 |
·谐波电流补偿原理 | 第14-15页 |
·空间电压矢量调制 | 第15-21页 |
·SVPWM 调制原理 | 第15-16页 |
·最大输出电压矢量 | 第16-17页 |
·SVPWM 仿真模型 | 第17-20页 |
·SVPWM 仿真 | 第20-21页 |
·有源电力滤波器的数学模型 | 第21-22页 |
·三相坐标系下的数学模型 | 第21页 |
·有源滤波器的电压矢量模型 | 第21-22页 |
·有源电力滤波器主电路参数设计 | 第22-27页 |
·滤波器电感取值范围 | 第22-25页 |
·直流侧电压值与输出电感的关系 | 第25页 |
·仿真分析 | 第25-27页 |
·直流侧电容值选择 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
3 三相谐波电流检测 | 第29-37页 |
·基于瞬时无功理论的谐波检测方法 | 第29-30页 |
·基于同步旋转坐标系的谐波检测方法 | 第30-33页 |
·两种谐波电流检测方法之间的关系 | 第31-32页 |
·几种坐标变换之间的关系 | 第32-33页 |
·无锁相环谐波电流检测方案 | 第33-34页 |
·低通滤波器的设计 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
4 三相并联 APF 控制系统设计 | 第37-53页 |
·传统控制方法仿真分析 | 第37-41页 |
·滞环电流控制方式原理及仿真 | 第37-38页 |
·同步旋转坐标系的 PI 控制 | 第38-41页 |
·重复控制器的原理 | 第41-42页 |
·重复控制器的组成 | 第41-42页 |
·LCL 输出滤波器设计 | 第42-45页 |
·L1 、L2 电感量的设计 | 第42-44页 |
·谐振频率与开关频率的关系 | 第44页 |
·输出滤波器设计步骤 | 第44-45页 |
·设计实例子 | 第45页 |
·LCL 谐振抑制问题的解决 | 第45-48页 |
·LCL 谐振问题 | 第45-46页 |
·无源阻尼方案 | 第46页 |
·LCL 滤波器有源阻尼控制 | 第46-48页 |
·基于 LCL 输出滤波器的重复控制器设计 | 第48-52页 |
·LCL 频率特性分析 | 第48页 |
·幅值补偿控制器的设计 | 第48-49页 |
·重复控制稳定性分析 | 第49-50页 |
·重复控制稳态性能分析 | 第50-51页 |
·嵌入式重复控制系统 | 第51-52页 |
·基于 LCL 滤波器的 APF 仿真 | 第52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
5 三相并联 APF 实验系统软硬件设计 | 第53-64页 |
·实验系统硬件结构 | 第53-54页 |
·外围控制板设计 | 第54-56页 |
·采样调理电路 | 第54-55页 |
·电网电压检测电路 | 第55-56页 |
·IGBT 驱动电路设计 | 第56页 |
·APF 控制系统软件设计 | 第56-60页 |
·主程序控制流 | 第56-57页 |
·定时器中断程序流程 | 第57-58页 |
·软件锁相环实现 | 第58-59页 |
·AD 采样校正 | 第59-60页 |
·实验结果 | 第60-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
6 总结与展望 | 第64-65页 |
·本文总结 | 第64页 |
·展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
论文发表及科研情况 | 第69页 |