摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
·课题来源、研究目的及意义 | 第10-11页 |
·国内外有源电力滤波器的研究现状 | 第11-14页 |
·国外有源电力滤波器的发展现状和前景 | 第11页 |
·国内有源电力滤波的发展现状和前景 | 第11-12页 |
·APF 的谐波电流检测算法的现状 | 第12页 |
·APF 的补偿电流控制算法的现状 | 第12-14页 |
·本文主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 并联有源电力滤波器的理论 | 第15-20页 |
·谐波相关知识 | 第15-16页 |
·并联有源电力滤波器的原理 | 第16-17页 |
·有源电力滤波器的分类 | 第17-19页 |
·根据主电路结构 | 第18-19页 |
·根据接入电网方式 | 第19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
第3章 基于瞬时无功功率理论的改进ip-iq谐波检测法的研究 | 第20-32页 |
·瞬时无功功率理论的改进的ip-iq 检测法 | 第20-26页 |
·三相电路瞬时无功功率理论基础 | 第20-22页 |
·基于瞬时无功功率理论的改进ip-iq 谐波检测法 | 第22-26页 |
·基于瞬时无功功率理论的改进ip-iq 检测法仿真模块的建立 | 第26-30页 |
·系统信号源模块的建立 | 第26-28页 |
·改进ip-iq 谐波检测法模块的建立 | 第28-30页 |
·仿真结果分析 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第4章 有源电力滤波器的空间矢量PWM 控制算法的研究 | 第32-53页 |
·空间矢量PWM 控制算法的原理 | 第32-42页 |
·该控制法控制APF 的简述 | 第32页 |
·APF 电压控制算法的原理 | 第32-33页 |
·SVPWM 控制APF 的算法原理 | 第33-42页 |
·空间矢量PWM 控制的仿真建模 | 第42-45页 |
·参考电压信号的电路生成 | 第42-43页 |
·空间矢量PWM 控制APF 系统的仿真建模 | 第43-45页 |
·整个APF 系统仿真建模和分析 | 第45-52页 |
·三相对称负载情况下的仿真分析 | 第48-49页 |
·三相不对称负载情况下的仿真分析 | 第49-50页 |
·三相负载突变情况下的仿真分析 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第5章 并联型APF 的设计和实验研究 | 第53-67页 |
·系统硬件总体框图 | 第53-54页 |
·APF 主电路的设计 | 第54-57页 |
·选择APF 的主电路器件 | 第54-55页 |
·确定交流侧电感的合适大小值 | 第55-56页 |
·确定直流侧电容参数合适大小值 | 第56-57页 |
·设计控制电路的硬件部分 | 第57-60页 |
·设计数字控制电路部分 | 第58页 |
·设计信号采集电路部分 | 第58-60页 |
·PWM 隔离电路和IPM 接口电路 | 第60-62页 |
·PWM 隔离驱动电路 | 第60-61页 |
·IPM 接口电路 | 第61-62页 |
·软件设计 | 第62-64页 |
·实验研究 | 第64-66页 |
·实验构件和组成 | 第64-65页 |
·实验结果和研究分析 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |