首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--基本电子电路论文--滤波技术、滤波器论文

APF数字锁相环及检测电路的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 电力系统谐波产生的原因、危害及其抑制技术第11-13页
        1.1.1 电力系统谐波产生的原因第11-12页
        1.1.2 电力系统谐波的危害第12-13页
        1.1.3 电力系统谐波抑制第13页
    1.2 国内外有源电力滤波器的发展及应用概况第13-15页
        1.2.1 有源电力滤波器的历史及发展概况第13-14页
        1.2.2 有源电力滤波器的近期应用概况第14-15页
    1.3 数字锁相环的发展背景及应用第15-17页
        1.3.1 数字锁相环的发展背景第16页
        1.3.2 数字锁相环的应用现状第16-17页
    1.4 本文的主要研究内容和所做的工作第17-19页
第2章 有源电力滤波器谐波电流检测方法的分析第19-31页
    2.1 常见的APF谐波检测技术第19-21页
        2.1.1 基于傅里叶变换的谐波检测法第19页
        2.1.2 改进的傅里叶级数法第19-20页
        2.1.3 基于Fryze时域分析的有功电流检测法第20页
        2.1.4 基于瞬时无功功率理论的谐波电流检测法第20-21页
    2.2 基于瞬时功率理论的谐波电流检测算法第21-27页
        2.2.1 瞬时功率理论的坐标变换基础第21-22页
        2.2.2 p-q理论第22-25页
        2.2.3 基于瞬时无功理论的谐波检测方法的实现第25-27页
    2.3 数字滤波器设计及i_p-i_q检测算法仿真第27-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 数字锁相环的结构分析第31-45页
    3.1 锁相环的分类第31-32页
        3.1.1 模拟锁相环第31页
        3.1.2 传统数字锁相环第31页
        3.1.3 全数字锁相环第31-32页
    3.2 锁相环的基本构成及工作原理第32-35页
    3.3 数字锁相环第35-43页
        3.3.1 数字鉴相器第35-39页
        3.3.2 数字环路滤波器第39-41页
        3.3.3 数字控制振荡器第41-43页
    3.4 本章小结第43-45页
第4章 基于FPGA的数字锁相环设计第45-53页
    4.1 VHDL语言与QUARTUS Ⅱ开发工具第45-46页
    4.2 数字锁相环的VHDL语言实现第46-52页
    4.3 本章小结第52-53页
第5章 APF谐波检测系统设计第53-65页
    5.1 谐波检测系统的设计第53-55页
        5.1.1 设计基于i_p-i_q算法的谐波检测系统应考虑的问题第53页
        5.1.2 谐波检测系统的设计第53-55页
    5.2 信号调理电路设计第55-57页
    5.3 过零检测与锁相倍频第57-59页
        5.3.1 电压过零检测电路设计第57-58页
        5.3.2 锁相倍频电路设计第58-59页
    5.4 AD采集控制第59-64页
        5.4.1 状态机简介第61-62页
        5.4.2 基于状态机的AD采集控制器设计第62-63页
        5.4.3 AD采集控制系统的程序实现第63-64页
    5.5 本章小结第64-65页
第6章 仿真与实验第65-77页
    6.1 DSP Builder与Matlab简介第65-66页
    6.2 在DSP Builder中搭建数字锁相环模块模型及仿真第66-69页
    6.3 APF样机谐波检测系统实验结果分析第69-75页
    6.4 本章小结第75-77页
第7章 总结与展望第77-79页
参考文献第79-83页
攻读硕士学位期间发表的论文第83-85页
致谢第85页

论文共85页,点击 下载论文
上一篇:数字化变电站故障诊断方法研究
下一篇:考虑政府奖惩机制条件下废旧品回收模式的研究