第一章 绪论 | 第1-25页 |
1.1 大功率变流装置的拓扑及调制策略 | 第10-15页 |
1.1.1 多重化结构 | 第10-11页 |
1.1.2 载波相移 SPWM技术组合变流器 | 第11-12页 |
1.1.3 多电平变流器 | 第12-13页 |
1.1.4 大功率多电平变流器调制策略 | 第13-15页 |
1.2 有源电力滤波器的概述 | 第15-24页 |
1.2.1 谐波及无功功率的危害 | 第15-16页 |
1.2.2 谐波及无功补偿装置的发展 | 第16-23页 |
1.2.2.1 有源电力滤波器的拓扑结构 | 第17-19页 |
1.2.2.2 并联型有源电力滤波器的工作原理 | 第19-20页 |
1.2.2.3 大功率APF 的实现 | 第20-23页 |
1.2.3 并联型 APF的电流控制策略综述 | 第23-24页 |
本文的主要研究内容和研究成果 | 第24-25页 |
第二章 基于载波相移 SPWM的级联型多电平变流器研究 | 第25-43页 |
2.1 载波相移SPWM技术分析 | 第25-34页 |
2.1.1 CPS-SPWM技术的原理 | 第25-26页 |
2.1.2 CPS-SPWM组合变流器输出波形的分析 | 第26-28页 |
2.1.3 CPS-SPWM波形的等效载波频率 | 第28-29页 |
2.1.4 CPS-SPWM技术的线性度和传输宽度 | 第29-33页 |
2.1.4.1 CPS-SPWM技术的线性度 | 第29-30页 |
2.1.4.2 CPS-SPWM的传输带宽 | 第30-32页 |
2.1.4.3 仿真验证 | 第32-33页 |
2.1.4 CPS-SPWM 的技术评价 | 第33-34页 |
2.2 级联型多电平变流器工作原理 | 第34-38页 |
2.2.1 级联型五电平 H桥的工作模式 | 第34-37页 |
2.2.2 级联型多电平变流器应用于APF 的技术优势 | 第37-38页 |
2.3 CPS-SPWM在级联型多电平变流器中的应用 | 第38-42页 |
本章小结 | 第42-43页 |
第三章 级联型 H桥五电平并联APF | 第43-59页 |
3.1 SAPF的基本原理和拓扑结构 | 第43-45页 |
3.1.1 SAPF 的基本原理 | 第43-44页 |
3.1.2 SAPF 的基本电路拓扑 | 第44-45页 |
3.2 基于CPS-SPWM的级联 H桥型变流器在 SAPF中的应用 | 第45-59页 |
3.2.1 谐波和无功的闭环检测方案 | 第47-52页 |
3.2.1.1 瞬时无功功率理论 | 第47-50页 |
3.2.1.2 基于瞬时无功功率理论的闭环检测方法 | 第50-52页 |
3.2.2 APF系统控制的实现 | 第52-54页 |
3.2.2.1 直流侧控制 | 第52-54页 |
3.2.2.2 交流侧控制 | 第54页 |
3.3 系统仿真结果 | 第54-58页 |
3.3.1 静态响应特性 | 第55-56页 |
3.3.2 动态响应特性 | 第56-58页 |
本章小结 | 第58-59页 |
第四章 实验系统的分析设计与样机实验结果 | 第59-83页 |
4.1 主体实验框图 | 第59-60页 |
4.2 非线性负载 | 第60页 |
4.3 主电路设计 | 第60-63页 |
4.3.1 主电路级联型H桥设计 | 第61页 |
4.3.2 交流侧电感设计 | 第61-63页 |
4.3.3 直流侧电容的设计 | 第63页 |
4.4 谐波及无功电流检测电路 | 第63-65页 |
4.5 电流采样与增益 | 第65-66页 |
4.6 隔离、驱动与保护电路 | 第66页 |
4.7 DSP控制系统及程序流程 | 第66-72页 |
4.7.1 TM5320F2407DSP芯片及评估板扩展功能简介 | 第67-68页 |
4.7.2 数字控制的软件实现 | 第68-72页 |
4.8 基于CPLD 的多路波形发生器 | 第72-76页 |
4.8.1 CPLD 简介 | 第72页 |
4.8.2 基于CPLD 的多路波形发生器构成及各模块功能 | 第72-75页 |
4.8.3 多路波形发生器实验验证 | 第75-76页 |
4.9 实验结果及分析 | 第76-82页 |
4.9.1 五电平逆变器实验 | 第76-77页 |
4.9.2 三相三电平APF 实验 | 第77-79页 |
4.9.3 三相五电平APF 实验 | 第79-82页 |
本章小结 | 第82-83页 |
全文总结 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |