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基于DSP的并联型三电平有源电力滤波器的研究

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 课题的研究背景第14-16页
        1.1.1 谐波问题第14-15页
        1.1.2 谐波的抑制措施第15-16页
    1.2 有源电力滤波器的研究现状第16-21页
        1.2.1 有源电力滤波器的分类第16-19页
        1.2.2 谐波与无功电流检测方法第19-20页
        1.2.3 电流跟踪控制方法第20-21页
    1.3 有源电力滤波器的发展趋势第21-22页
    1.4 本文主要研究内容第22-24页
第二章 并联型三电平有源电力滤波器的原理及关键技术第24-39页
    2.1 并联型有源电力滤波器的基本原理第24页
    2.2 并联型有源电力滤波器主电路拓扑结构第24-29页
        2.2.1 多电平逆变电路拓扑结构选择第25-28页
        2.2.2 二极管箝位型三电平逆变电路工作原理第28-29页
    2.3 谐波与无功电流检测算法的选择第29-33页
        2.3.1 基于滑窗迭代离散傅里叶变换的检测算法第29-31页
        2.3.2 基于瞬时无功理论的d-q检测算法第31-33页
    2.4 电流跟踪控制方法的选择第33-38页
        2.4.1 基于周期预测的无差拍控制第34-36页
        2.4.2 基于60°坐标系的空间矢量PWM算法第36-38页
    2.5 本章小结第38-39页
第三章 并联型三电平有源电力滤波器的主电路设计第39-63页
    3.1 主电路总体设计第39-41页
    3.2 三电平逆变电路的设计第41-51页
        3.2.1 直流侧电压的选择第41-44页
        3.2.2 直流侧储能电容的参数设计第44-46页
        3.2.3 交流侧输出电感的参数设计第46-48页
        3.2.4 功率器件的选择第48-49页
        3.2.5 缓冲电路的设计第49-51页
    3.3 高频滤波电路的设计第51-57页
        3.3.1 LC谐振电路的设计第52页
        3.3.2 LCL低通滤波电路的设计第52-57页
    3.4 充电电路的设计第57-59页
    3.5 EMI滤波电路的设计第59-62页
        3.5.1 共模干扰的抑制第60-61页
        3.5.2 差模干扰的抑制第61-62页
    3.6 本章小结第62-63页
第四章 并联型三电平有源电力滤波器控制系统设计第63-75页
    4.1 DSP的选择第63-64页
    4.2 控制系统的硬件设计第64-72页
        4.2.1 电源模块电路第65页
        4.2.2 信号检测与调理电路第65-68页
        4.2.3 硬件保护电路第68-70页
        4.2.4 IGBT驱动及保护电路第70-71页
        4.2.5 RS485通讯电路第71-72页
    4.3 控制系统的软件设计第72-74页
        4.3.1 主程序的设计第72-73页
        4.3.2 中断服务程序的设计第73-74页
    4.4 本章小结第74-75页
第五章 并联型三电平有源电力滤波器的仿真第75-94页
    5.1 概述第75-82页
        5.1.1 仿真软件MATLAB/Simulink简介第75页
        5.1.2 系统仿真模型建立及参数设定第75-82页
    5.2 APF启动过程的仿真分析第82-84页
    5.3 APF运行过程的仿真分析第84-85页
    5.4 主电路参数影响APF补偿效果的仿真分析第85-91页
        5.4.1 直流侧电压值对补偿效果的影响第85-87页
        5.4.2 直流侧电容容量对补偿效果的影响第87-88页
        5.4.3 交流侧输出电感对补偿效果的影响第88-90页
        5.4.4 高频滤波电路对补偿效果的影响第90-91页
    5.5 负载突变时APF暂态过程的仿真第91-93页
    5.6 本章小结第93-94页
第六章 总结与展望第94-96页
参考文献第96-100页
致谢第100-101页
学位论文评阅及答辩情况表第101页

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