摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
·谐波治理的意义 | 第11-13页 |
·谐波产生的原因 | 第11页 |
·谐波的危害及治理意义 | 第11-13页 |
·谐波的标准和治理措施 | 第13-14页 |
·谐波的标准 | 第13页 |
·谐波的治理措施 | 第13-14页 |
·有源电力滤波技术的发展概况和国内外研究现状 | 第14-16页 |
·有源电力滤波技术的发展概况 | 第14-15页 |
·有源电力滤波技术的国内外研究现状 | 第15-16页 |
·本文的主要工作 | 第16-17页 |
第2章 有源电力滤波器的研究 | 第17-25页 |
·有源电力滤波器的分类 | 第17-20页 |
·按储能元件分类 | 第17-18页 |
·按与负载连接的拓扑结构分类 | 第18-19页 |
·按应用场合和相数分类 | 第19页 |
·三相四线制并联型有源电力滤波器的研究意义 | 第19-20页 |
·并联型有源电力滤波器的系统构成 | 第20-21页 |
·并联型有源电力滤波器的工作原理 | 第21-22页 |
·主电路参数设计 | 第22-23页 |
·本章小结 | 第23-25页 |
第3章 三相四线制并联型有源滤波器谐波检测方法的研究 | 第25-37页 |
·常用的谐波检测方法 | 第25-26页 |
·基于瞬时无功理论的谐波检测方法 | 第26-32页 |
·三相四线制与三线制检测算法的差异与一致性 | 第26-27页 |
·瞬时无功理论中基于能量的四线制谐波检测法 | 第27-30页 |
·瞬时无功理论中基于电流的四线制谐波检测法 | 第30-32页 |
·基于瞬时无功理论的谐波检测方法的改进 | 第32-35页 |
·基于瞬时无功理论检测方法的改进原因 | 第32页 |
·基于定向旋转坐标的基波正序电压检测方法 | 第32-35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
第4章 三相四线制并联型有源滤波器电流跟踪控制方法的研究 | 第37-53页 |
·常用的电流跟踪控制方法 | 第37-38页 |
·二维空间矢量控制法 | 第38-42页 |
·二维空间矢量控制法的原理 | 第38-40页 |
·二维空间矢量控制法的应用步骤 | 第40-42页 |
·三维空间矢量控制法 | 第42-50页 |
·三维空间矢量控制方法中空间位置的划分 | 第43-45页 |
·三维空间矢量控制方法的应用步骤 | 第45-50页 |
·基于三维空间矢量的直接电流控制策略 | 第50-52页 |
·基于三维空间矢量的直接电流控制策略的特点 | 第50页 |
·四桥臂APF的系统建模 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第5章 系统仿真分析 | 第53-67页 |
·概述 | 第53-54页 |
·MATLAB/Simulink仿真软件介绍 | 第53页 |
·仿真参数设定及系统仿真模型 | 第53-54页 |
·基于瞬时无功理论的检测方法的仿真分析 | 第54-60页 |
·基于能量的谐波检测法的仿真分析 | 第54-56页 |
·基于电流的谐波检测法的仿真分析 | 第56-58页 |
·基于改进的瞬时无功理论的检测方法的仿真分析 | 第58-60页 |
·基于三维空间矢量控制方法的仿真分析 | 第60-61页 |
·有源电力滤波器系统的设计与仿真分析 | 第61-66页 |
·单独补偿谐波的仿真分析 | 第61-63页 |
·单独补偿无功功率的仿真分析 | 第63-64页 |
·单独补偿负载三相不平衡的仿真分析 | 第64-65页 |
·同时补偿负载三相不平衡、谐波和无功的仿真分析 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第6章 三相四线制APF控制系统的软硬件设计 | 第67-83页 |
·APF控制系统的硬件结构和工作原理 | 第67-68页 |
·APF控制系统的硬件设计 | 第68-77页 |
·互感器模块 | 第68页 |
·信号调理模块 | 第68-70页 |
·A/D采样模块 | 第70-72页 |
·DSP运算控制模块 | 第72-75页 |
·驱动模块 | 第75-77页 |
·APF控制系统的软件设计 | 第77-82页 |
·主程序流程设计 | 第77页 |
·中断程序流程设计 | 第77-79页 |
·谐波检测算法中低通滤波器的设计 | 第79-80页 |
·DSP中谐波检测方法的实现 | 第80-82页 |
·DSP中三维空间矢量控制方法的实现 | 第82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第7章 结论与展望 | 第83-85页 |
·结论 | 第83-84页 |
·展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89页 |