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基于瞬时无功功率理论的DSP谐波检测的应用研究

原创性声明第2页
关于学位论文使用授权的声明第2-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第8-11页
    1.1 电力系统谐波的研究现状第8-9页
        1.1.1 电力系统谐波的危害第8-9页
        1.1.2 电力系统的谐波抑制技术与发展现状第9页
    1.2 有源电力滤波器第9-10页
    1.3 DSP技术简介第10-11页
第二章 谐波电流的检测方法第11-18页
    2.1 传统的功率理论第11-12页
    2.2 瞬时无功功率理论第12-14页
    2.3 谐波电流的检测方法第14-18页
        2.3.1 检测方法比较第14-15页
        2.3.2 αβ(或pq)算法第15页
        2.3.3 i_p-i_q算法第15-18页
第三章 有源电力滤波器的构成第18-22页
    3.1 有源电力滤波器的工作原理第18页
    3.2 有源电力滤波器的分类及特点第18-22页
        3.2.1 并联型有源电力滤波器第19-20页
        3.2.2 串联型有源电力滤波器第20-21页
        3.2.3 并联与串联有源电力滤波器混合型方案第21-22页
第四章 硬件结构的实现第22-32页
    4.1 系统硬件原理框图第22-23页
    4.2 TMS320F240简介第23页
    4.3 DSP外围扩展第23-25页
        4.3.1 DSP存储器扩展第23-25页
        4.3.2 键盘、显示第25页
    4.4 数据的采样和转换第25-28页
        4.4.1 数据的采样第25-26页
        4.4.2 A/D转换第26-28页
    4.5 PWM信号的产生第28-29页
    4.6 保护电路第29-31页
    4.7 与 PC机串行通讯第31-32页
第五章 软件设计第32-36页
    5.1 主程序第32-33页
    5.2 A/D转换子程序第33页
    5.3 谐波电流计算子程序第33-34页
    5.4 PWM输出子程序第34-36页
第六章 MATLAB仿真第36-43页
    6.1 MATLAB简介第36页
    6.2 仿真模型的建立第36-39页
        6.2.1 三相/两相变换第37-38页
        6.2.2 低通滤波器设计第38-39页
        6.2.3 两相/三相变换第39页
    6.3 仿真结果第39-43页
第七章 结束语第43-44页
附录第44-46页
参考文献第46-49页
致谢第49-50页
学位论文评阅及答辩情况表第50页

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