中文摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
1 绪论 | 第13-23页 |
·谐波问题的提出 | 第13-15页 |
·谐波的基本概念 | 第13-14页 |
·配电系统中谐波源种类 | 第14-15页 |
·谐波标准 | 第15页 |
·谐波治理的措施 | 第15-20页 |
·无源滤波器 | 第16-17页 |
·有源滤波器 | 第17-18页 |
·国内外有源滤波器的现状及发展趋势 | 第18-20页 |
·本文主要研究内容 | 第20-23页 |
2 有源滤波器的工作原理与控制方法 | 第23-45页 |
·有源滤波器的主电路构成形式 | 第23-24页 |
·三相三线制有源滤波器的数学模型 | 第24-26页 |
·有源滤波器的基本原理 | 第26-27页 |
·谐波和基波无功的检测方法 | 第27-35页 |
·提取基波分量法 | 第27页 |
·基于频域分析的快速付氏变换(FFT)检测法 | 第27-28页 |
·基于 Akagi 三相瞬时无功功率理论的检测方法 | 第28页 |
·基于自适应电流检测方法 | 第28-29页 |
·基于单位功率因数(UPF)的检测方法 | 第29-35页 |
·有源滤波器常用的电流控制方式 | 第35-39页 |
·滞环比较控制方式 | 第36-37页 |
·三角波比较控制方式 | 第37-38页 |
·两种方式的比较 | 第38-39页 |
·有源滤波器主电路参数的选择 | 第39-43页 |
·直流侧电压大小以及电容容量的选择 | 第39-40页 |
·开关器件的选择 | 第40页 |
·高通滤波器(HPF)的设计 | 第40-42页 |
·电感值 L 的计算 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
3 控制系统的硬件电路设计 | 第45-61页 |
·控制系统硬件框图及完成主要功能 | 第45-46页 |
·DSP 及其外围电路 | 第46-50页 |
·控制芯片的介绍 | 第46-47页 |
·DSP 外围电路 | 第47-50页 |
·主要功能模块设计 | 第50-58页 |
·线路电量检测电路设计 | 第50-51页 |
·采样信号的调理电路设计 | 第51-52页 |
·同步信号采样环节 | 第52页 |
·IGBT 故障检测电路的设计 | 第52-54页 |
·IGBT 驱动电路设计 | 第54-55页 |
·SKHI22A 模块介绍 | 第55-56页 |
·CAN 通信接口设计 | 第56-57页 |
·串行通信接口设计 | 第57-58页 |
·电路的干扰与抗干扰设计 | 第58-59页 |
·硬件实物图 | 第59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
4 控制系统软件设计 | 第61-71页 |
·软件系统的开发环境简介 | 第61页 |
·控制系统软件组成 | 第61-63页 |
·主要程序软件流程 | 第63-69页 |
·主程序流程 | 第63-64页 |
·定时器 T1 周期中断处理程序流程 | 第64-67页 |
·定时器 T2 周期中断处理程序流程 | 第67-68页 |
·捕获单元中断处理程序流程 | 第68-69页 |
·CAN 通信程序流程 | 第69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
5 仿真与实验结果分析 | 第71-93页 |
·Matlab 仿真软件简介 | 第71页 |
·单相有源电力滤波器的仿真模型 | 第71-79页 |
·直流环节 | 第71-72页 |
·电流检测电路 | 第72页 |
·PWM 触发脉冲的生成模型 | 第72-73页 |
·单相有源电力滤波器的主电路模型 | 第73-74页 |
·非线性负载电路模型 | 第74页 |
·单相有源电力滤波器的整体仿真模型 | 第74-75页 |
·单相有源电力滤波器的仿真结果及分析 | 第75-79页 |
·三相有源电力滤波器的仿真模型 | 第79-87页 |
·三相有源电力滤波器的整体仿真模型 | 第79-80页 |
·三相有源电力滤波器的仿真结果及分析 | 第80-87页 |
·仿真结果总结 | 第87页 |
·实验结果分析 | 第87-92页 |
·实验系统的结构与参数 | 第88页 |
·实验结果分析 | 第88-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
6 结论 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-97页 |
研究生期间发表的论文 | 第97-99页 |
学位论文数据集 | 第99页 |