摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 课题背景及意义 | 第8页 |
1.2 谐波的相关标准和定义 | 第8-9页 |
1.3 有源电力滤波器的研究现状 | 第9-12页 |
1.4 多电平逆变器的发展现状 | 第12-16页 |
1.4.1 I-NPC型逆变器工作原理 | 第14-15页 |
1.4.2 T-NPC型逆变器工作原理 | 第15-16页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 有源电力滤波器的工作原理及控制系统 | 第18-28页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 有源电力滤波器的分类 | 第18-19页 |
2.3 有源电力滤波器的工作原理 | 第19-20页 |
2.4 有源电力滤波器的控制系统 | 第20-26页 |
2.4.1 谐波电流检测 | 第20-24页 |
2.4.2 电流跟踪控制 | 第24-26页 |
2.4.3 直流侧电压控制 | 第26页 |
2.5 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 三电平有源电力滤波器的PWM控制 | 第28-34页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 三电平的双调制波双载波(DMWPWM)调制原理 | 第28-31页 |
3.3 中点电位控制和仿真 | 第31-33页 |
3.3.1 中点电位控制 | 第31-32页 |
3.3.2 仿真分析 | 第32-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 有源电力滤波器的控制方案 | 第34-45页 |
4.1 引言 | 第34-35页 |
4.2 负载侧谐波电流分相控制方案 | 第35-38页 |
4.2.1 IP-IQ谐波电流检测 | 第35-36页 |
4.2.2 基于IP-IQ分相电流检测的实现 | 第36页 |
4.2.3 负载侧谐波电流控制方案的仿真 | 第36-38页 |
4.3 电网侧谐波电流分相控制方案 | 第38-40页 |
4.3.1 基于FOURIER分析的谐波电流检测及控制 | 第38-39页 |
4.3.2 基于电网侧电流的控制的仿真 | 第39-40页 |
4.4 分相双重控制方案 | 第40-44页 |
4.4.1 双重控制方案 | 第40-41页 |
4.4.2 双重控制方案中总电流环的分析 | 第41-42页 |
4.4.3 仿真分析 | 第42-44页 |
4.5 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 输出滤波器的设计 | 第45-55页 |
5.1 引言 | 第45-46页 |
5.2 LCL滤波器参数的设计限制 | 第46-53页 |
5.2.1 电感的参数限制 | 第46-51页 |
5.2.2 电容参数的限制 | 第51-52页 |
5.2.3 串联电阻阻值的确定 | 第52-53页 |
5.3 本章小结 | 第53-55页 |
第6章 有源电力滤波器的并联控制 | 第55-59页 |
6.1 引言 | 第55页 |
6.2 并联控制方案 | 第55-58页 |
6.2.1 主从控制方案 | 第55页 |
6.2.2 单模块闭环并联控制方案 | 第55-56页 |
6.2.3 双模块双闭环控制共直流母线并联方案 | 第56-57页 |
6.2.4 双模块双闭环独立直流母线控制并联方案 | 第57页 |
6.2.5 双模块谐波分次补偿并联控制方案 | 第57-58页 |
6.3 本章小结 | 第58-59页 |
第7章 系统设计与试验 | 第59-68页 |
7.1 引言 | 第59页 |
7.2 控制系统的设计 | 第59-64页 |
7.2.1 DSP及FPGA芯片简介 | 第60页 |
7.2.2 控制主芯片的工作任务 | 第60-61页 |
7.2.3 DSP芯片外围电路 | 第61-63页 |
7.2.4 IGBT驱动电路和保护电路 | 第63-64页 |
7.3 实验环境 | 第64-66页 |
7.4 实验结果 | 第66-67页 |
7.5 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
致谢 | 第73页 |