基于三电平变换器的并联型有源电力滤波器研究
摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-21页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第14-16页 |
1.1.1 电力系统中的谐波问题 | 第14-16页 |
1.1.2 谐波抑制措施 | 第16页 |
1.2 有源电力滤波器的研究现状和发展趋势 | 第16-18页 |
1.2.1 有源电力滤波器国内外研究现状 | 第17-18页 |
1.2.2 有源电力滤波器的发展趋势 | 第18页 |
1.3 三电平APF的优势及研究现状 | 第18-19页 |
1.4 本文的主要工作 | 第19-21页 |
第二章 并联型有源电力滤波器关键技术 | 第21-33页 |
2.1 有源电力滤波器的工作原理和分类 | 第21-25页 |
2.1.1 有源电力滤波器的分类 | 第21-24页 |
2.1.2 并联型有源电力滤波器工作原理 | 第24-25页 |
2.2 谐波电流检测及电流跟踪控制 | 第25-32页 |
2.2.1 谐波电流检测方法 | 第25-30页 |
2.2.2 电流跟踪控制策略 | 第30-32页 |
2.3 直流侧电压控制 | 第32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 基于d-q变换的谐波检测方法研究 | 第33-57页 |
3.1 基于d-q变换的谐波检测方法 | 第33-43页 |
3.1.1 d-q法的基本原理 | 第33-35页 |
3.1.2 数字低通滤波器设计 | 第35-39页 |
3.1.3 d-q谐波检测方法误差分析 | 第39-43页 |
3.2 改进的d-q谐波检测方法 | 第43-45页 |
3.3 基于d-q变换的谐波检测方法仿真 | 第45-53页 |
3.3.1 电源电压对称且无畸变时的仿真结果 | 第45-48页 |
3.3.2 电源电压不对称时的仿真结果 | 第48-50页 |
3.3.3 电源电压畸变时的仿真结果 | 第50-51页 |
3.3.4 负载不对称时的仿真结果 | 第51-53页 |
3.3.5 负载突变时的仿真结果 | 第53页 |
3.4 改进的d-qi皆波检测方法仿真及分析 | 第53-56页 |
3.4.1 电源电压对称且无畸变时的仿真结果 | 第53-54页 |
3.4.2 电源电压不对称时的仿真结果 | 第54-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 基于NPC型三电平变换器的APF研究 | 第57-80页 |
4.1 三电平APF的数学模型 | 第57-61页 |
4.2 三电平APF自适应滞环电流控制策略 | 第61-66页 |
4.2.1 两电平滞环控制方法 | 第61页 |
4.2.2 三电平自适应滞环控制策略 | 第61-66页 |
4.3 直流侧电压控制及中点电位平衡 | 第66-72页 |
4.3.1 直流侧电压控制 | 第66-67页 |
4.3.2 中点电位平衡控制方法概述 | 第67-68页 |
4.3.3 基于滞环控制的中点电位平衡控制策略 | 第68-72页 |
4.4 三电平APF仿真研究 | 第72-79页 |
4.4.1 电阻负载时的仿真结果 | 第72-76页 |
4.4.2 负载突变时的仿真结果 | 第76-77页 |
4.4.3 直流侧电压及中点电位平衡控制策略仿真 | 第77-79页 |
4.5 本章小结 | 第79-80页 |
第五章 三电平APF实验系统软硬件设计及实验结果 | 第80-95页 |
5.1 实验系统概述 | 第80页 |
5.2 主电路器件选型及参数设计 | 第80-83页 |
5.2.1 主电路设计原则 | 第80-81页 |
5.2.2 开关器件选择 | 第81页 |
5.2.3 直流侧电容设计 | 第81-82页 |
5.2.4 输出滤波电感设计 | 第82-83页 |
5.3 硬件电路设计 | 第83-87页 |
5.3.1 电流检测及信号调理电路设计 | 第83-84页 |
5.3.2 电压过零检测电路设计 | 第84-85页 |
5.3.3 IGBT驱动电路设计 | 第85-86页 |
5.3.4 保护电路设计 | 第86-87页 |
5.4 软件设计 | 第87-91页 |
5.4.1 主程序 | 第88页 |
5.4.2 捕获中断子程序 | 第88-89页 |
5.4.3 定时器中断子程序 | 第89页 |
5.4.4 A/D中断服务子程序 | 第89-91页 |
5.4.5 XINT1中断子程序 | 第91页 |
5.5 实验结果及分析 | 第91-94页 |
5.6 本章小结 | 第94-95页 |
总结与展望 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
附表 | 第103页 |