摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章绪论 | 第8-15页 |
1.1 研究的目的与意义 | 第8-9页 |
1.2 研究现状及发展 | 第9-14页 |
1.2.1 有源滤波与无源滤波装置的对比分析 | 第9-10页 |
1.2.2 有源滤波方法与无源滤波方法比较 | 第10-11页 |
1.2.2.1 无源滤波方法 | 第10页 |
1.2.2.2 有源滤波方案 | 第10-11页 |
1.2.3 有源电力滤波器的控制技术选择 | 第11-12页 |
1.2.3.1 滞环控制 | 第11页 |
1.2.3.2 三角波控制 | 第11页 |
1.2.3.3 空间矢量控制 | 第11-12页 |
1.2.4 有源电力滤波器研究现状 | 第12-13页 |
1.2.5 谐波检测研究现状 | 第13-14页 |
1.3 主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章并联APF的基本理论 | 第15-30页 |
2.1 并联APF的结构及工作原理 | 第15-18页 |
2.1.1 并联APF的结构 | 第15-16页 |
2.1.2 并联APF的工作原理 | 第16-18页 |
2.2 基于瞬时无功功率理论的谐波检测方法 | 第18-23页 |
2.2.1 瞬时无功功率理论 | 第18-20页 |
2.2.2 p、q运算方式 | 第20页 |
2.2.3 i_p、i_q运算方式 | 第20-22页 |
2.2.4 检测方法的确定 | 第22-23页 |
2.3 并联APF PWM控制技术 | 第23-28页 |
2.3.1 主回路模型分析 | 第23-25页 |
2.3.2 主电路电流跟随特性的理论分析 | 第25-27页 |
2.3.3 补偿电流控制方式的确定 | 第27-28页 |
2.4 并联APF直流侧电压控制 | 第28-29页 |
2.5 小结 | 第29-30页 |
第3章并联APF硬件设计 | 第30-41页 |
3.1 并联APF的系统结构 | 第30页 |
3.2 主电路设计 | 第30-35页 |
3.2.1 主电路直流侧电压的计算 | 第31页 |
3.2.2 主电路中开关器件的选择 | 第31-32页 |
3.2.3 直流侧电容值的计算 | 第32-33页 |
3.2.4 主电路交流侧电抗器的选取 | 第33-35页 |
3.3DSP控制系统的硬件设计 | 第35-40页 |
3.3.1DSP处理器TMS320F2812的可用资源分析 | 第35-36页 |
3.3.2 电压相位检测电路 | 第36-37页 |
3.3.3 锁相倍频电路 | 第37-39页 |
3.3.4 电流信号采集与调理电路 | 第39-40页 |
3.4 小结 | 第40-41页 |
第4章 DSP控制系统软件设计 | 第41-49页 |
4.1 软件功能及流程 | 第41-42页 |
4.2 初始化模块 | 第42-45页 |
4.2.1 系统初始化 | 第42-43页 |
4.2.2 A/D初始化 | 第43-44页 |
4.2.3 事件管理器初始化 | 第44-45页 |
4.3 中断服务程序 | 第45-48页 |
4.3.1 A/D转换子程序 | 第45-46页 |
4.3.2 谐波电流的计算程序设计 | 第46-48页 |
4.3.3 滞环比较方式的软件设计 | 第48页 |
4.4 小结 | 第48-49页 |
第5章并联有源电力滤波器仿真研究 | 第49-61页 |
5.1 谐波检测方法的仿真 | 第49-53页 |
5.1.1 谐波检测方法的仿真模型建立 | 第49-50页 |
5.1.2 三相电压平衡条件下两种检测方法仿真 | 第50-51页 |
5.1.3 三相电压不平衡条件下两种检测方法仿真 | 第51-53页 |
5.1.4 仿真结果分析 | 第53页 |
5.2 低通滤波器的选择对谐波检测结果的影响 | 第53-57页 |
5.2.1 不同类型的低通滤波器的仿真 | 第53-54页 |
5.2.2 不同阶次的低通滤波器的仿真 | 第54-55页 |
5.2.3 不同截止频率的低通滤波器的仿真 | 第55-56页 |
5.2.4 仿真结果分析 | 第56-57页 |
5.3 并联有源电力滤波器控制系统仿真 | 第57-60页 |
5.3.1 仿真参数 | 第57页 |
5.3.2 仿真模型的建立 | 第57-58页 |
5.3.3 仿真结果 | 第58-60页 |
5.3.4 谐波分析 | 第60页 |
5.4 小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
附件 | 第66页 |