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三电平APF虚拟磁链模型预测SVPWM算法研究及FPGA实现

摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第1章 绪论第14-22页
    1.1 课题背景意义第14-15页
        1.1.1 课题背景第14页
        1.1.2 课题意义第14-15页
    1.2 有源电力滤波器的研究现状第15-20页
        1.2.1 三电平APF拓扑结构的研究现状第15-16页
        1.2.2 有源电力滤波器的控制策略第16-19页
        1.2.3 基于FPGA的APF数字控制系统研究现状第19-20页
    1.3 课题来源与论文主要内容第20-22页
第2章 三电平有源电力滤波器结构与谐波检测方法第22-33页
    2.1 三电平有源电力滤波器数学模型分析第22-25页
    2.2 基于傅里叶变换的谐波检测方法第25-27页
        2.2.1 傅里叶变换理论第25-26页
        2.2.2 基4的FFT算法第26-27页
    2.3 基于滑动窗RDFT的谐波检测方法第27-29页
        2.3.1 滑动窗RDFT原理第27-28页
        2.3.2 滑动窗RDFT谐波检测算法第28-29页
    2.4 基于多同步旋转坐标系的谐波检测方法第29-32页
        2.4.1 dq0谐波检测法的基本原理第29-30页
        2.4.2 多同步旋转dq谐波检测算法第30-31页
        2.4.3 仿真分析第31-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 电网不平衡条件下的锁相技术第33-49页
    3.1 同步参考坐标系下的锁相环技术第33-35页
        3.1.1 同步旋转参考坐标系下的锁相环基本原理第33-34页
        3.1.2 电网电压不平衡对dq标系下锁相环的影响第34-35页
        3.1.3 仿真分析第35页
    3.2 基于全通滤波器的锁相技术第35-39页
        3.2.1 全通滤波器及其数字实现第35-36页
        3.2.2 静止ab坐标系下的全通滤波器锁相环第36-37页
        3.2.3 仿真分析第37-39页
    3.3 基于双二阶广义积分器的锁相技术第39-43页
        3.3.1 双二阶广义积分滤波器及其数字实现第39-41页
        3.3.2 双二阶广义积分滤波器锁相法第41页
        3.3.3 仿真分析第41-43页
    3.4 基于快速相序分离的锁相技术第43-48页
        3.4.1 基于对称分量法的快速相序分离方法第43-46页
        3.4.2 仿真分析第46-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第4章 虚拟磁链模型预测SVPWM脉宽调制技术第49-64页
    4.1 三电平基本空间矢量第49-51页
    4.2 传统SVPWM脉宽调制技术第51-55页
        4.2.1 参考电压矢量合成原则第51页
        4.2.2 传统三电平SVPWM算法第51-54页
        4.2.3 传统三电平SVPWM算法仿真分析第54-55页
    4.3 基于模型预测的SVPWM算法第55-63页
        4.3.1 MPC数学模型建立第56-57页
        4.3.2 虚拟磁链模型预测矢量控制策略第57-59页
        4.3.3 仿真分析第59-63页
    4.4 本章小结第63-64页
第5章 基于FPGA的三电平APF的设计第64-76页
    5.1 系统总体设计第64-65页
    5.2 主电路参数设计第65-66页
        5.2.1 APF容量的计算第65页
        5.2.2 直流侧电压及电容的确定第65页
        5.2.3 交流侧电感及高频滤波电容的确定第65-66页
    5.3 硬件设计第66-69页
        5.3.1 电流检测及调理电路第66-67页
        5.3.2 直流侧电压检测及调理电路第67页
        5.3.3 电网电压检测及调理电路第67-68页
        5.3.4 驱动电路第68页
        5.3.5 电源电路第68-69页
    5.4 软件设计第69-73页
        5.4.1 FPGA系统的整体框架结构第69-70页
        5.4.2 数据采集模块的FPGA实现第70-71页
        5.4.3 电网电压锁相的FPGA实现第71-72页
        5.4.4 数字SVPWM调制的FPGA实现第72页
        5.4.5 电压外环控制的FPGA实现第72-73页
        5.4.6 电流内环控制的FPGA实现第73页
    5.5 实验及结果分析第73-75页
    5.6 本章小结第75-76页
结论与展望第76-78页
    结论第76-77页
    未来工作展望第77-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-83页
附录A 攻读学位期间取得的研究成果第83-84页
附录B第84-87页

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