摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-15页 |
第一章 绪论 | 第15-27页 |
·课题研究的背景和意义 | 第15-18页 |
·谐波产生的原因 | 第15页 |
·谐波对电力系统的危害 | 第15-16页 |
·谐波抑制的标准 | 第16-17页 |
·国际谐波标准 | 第16页 |
·国家标准 | 第16-17页 |
·谐波治理方法 | 第17-18页 |
·主动谐波治理的措施 | 第17-18页 |
·被动治理谐波的措施 | 第18页 |
·有源电力滤波器发展及研究历程 | 第18-21页 |
·有源电力滤波器发展 | 第18-19页 |
·有源电力滤波器研究现状 | 第19-21页 |
·国外研究现状 | 第19-20页 |
·国内研究现状 | 第20-21页 |
·有源电力滤波器数字化研究趋势 | 第21页 |
·有源滤波器控制方法研究现状 | 第21-25页 |
·本论文所研究的主要内容 | 第25-27页 |
第二章 有源电力滤波器工作原理及谐波检测方法 | 第27-41页 |
·有源电力滤波器的分类 | 第27-32页 |
·并联型有源电力滤波器 | 第28-29页 |
·串联型有源电力滤波器 | 第29-30页 |
·混合型有源电力滤波器 | 第30-31页 |
·串并联型有源电力滤波器 | 第31-32页 |
·并联型有源电力滤波器的基本工作原理 | 第32-33页 |
·谐波电流的检测方法 | 第33-35页 |
·基于Fryze时域分析的有功电流检测法 | 第34页 |
·基于赤木泰文三相瞬时无功功率理论的检测方法 | 第34页 |
·基于自适应干扰抵消原理的自适应闭环检测法 | 第34页 |
·基于频域分析的FFT检测法 | 第34-35页 |
·采用模拟带通滤波器的谐波电流检测方法 | 第35页 |
·瞬时无功功率理论 | 第35-39页 |
·基于瞬时无功功率理论的i_p-i_q运算方法 | 第37-38页 |
·结论 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第三章 有源电力滤波器补偿控制电路设计 | 第41-53页 |
·并联有源电力滤波器整体结构设计 | 第41-42页 |
·主电路设计 | 第42-47页 |
·功率器件选择 | 第42-44页 |
·交流侧电感设计 | 第44-45页 |
·直流侧电压控制 | 第45-47页 |
·直流侧电容设计 | 第47页 |
·空间电压矢量控制方法设计 | 第47-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第四章 基于MATLAB谐波检测及补偿控制方法建模仿真 | 第53-71页 |
·有源电力滤波器系统模型建立 | 第53-57页 |
·非线性负载模块及仿真 | 第54-56页 |
·PWM变流器模型图 | 第56-57页 |
·有源电力滤波器谐波检测方法仿真及结果分析 | 第57-59页 |
·谐波检测模型 | 第57页 |
·仿真结果与分析 | 第57-59页 |
·有源电力滤波器补偿控制方法仿真及结果分析 | 第59-70页 |
·瞬时值比较法模型及仿真分析 | 第59-61页 |
·三角波比较法模型及仿真分析 | 第61-64页 |
·空间矢量控制法模型及仿真分析 | 第64-68页 |
·小结 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第五章 基于TMS320F2812有源电力滤波器补偿控制实现 | 第71-85页 |
·TMS320F2812处理器 | 第71-73页 |
·ADC模块 | 第72-73页 |
·PWM模块 | 第73页 |
·补偿控制系统硬件设计 | 第73-77页 |
·有源电力滤波器总体实现思路 | 第73-74页 |
·信号检测电路的设计 | 第74-75页 |
·信号调理电路的设计 | 第75-77页 |
·驱动及保护电路的设计 | 第77页 |
·控制系统软件设计 | 第77-80页 |
·有源电力滤波器整体软件设计思路 | 第77-78页 |
·主程序软件设计 | 第78页 |
·中断子程序软件设计 | 第78-80页 |
·AD转换子程序设计 | 第79-80页 |
·SVPWM控制信号生成的软件设计 | 第80页 |
·实验室试验结果及波形分析 | 第80-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
第六章 结论 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第93-95页 |
作者及导师简介 | 第95-96页 |
附件 | 第96-97页 |