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 |