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基于DSP的单相并联型有源电力滤波器的研究与设计

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基于DSP的单相并联型有源电力滤波器的研究与设计
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-17页
  1.1 课题的研究背景和意义第11-12页
  1.2 有源电力滤波器的国内外发展现状及趋势第12-15页
    1.2.1 有源电力滤波器的国内外发展现状第12-14页
    1.2.2 有源电力滤波器的发展趋势第14-15页
  1.3 本文研究的主要内容第15-17页
第2章 单相有源电力滤波器原理及谐波检测方法第17-28页
  2.1 单相有源电力滤波器的基本原理第17页
  2.2 单相并联型有源电力滤波器数学模型第17-20页
    2.2.1 采用开关函数描述的数学模型第18-19页
    2.2.2 采用占空比描述的数学模型第19-20页
  2.3 基于瞬时无功功率理论的谐波检测方法第20-24页
    2.3.1 p-q法第21-23页
    2.3.2 ip-iq法第23-24页
    2.3.3 基于三相瞬时无功功率理论的单相谐波检测第24页
  2.4 基于鉴相原理的单相系统瞬时谐波无功电流检测算法第24-27页
    2.4.1 基于鉴相原理的单相系统瞬时谐波无功电流检测算法第24-26页
    2.4.2 锁相环的作用第26-27页
  2.5 本章小结第27-28页
第3章 单相有源电力滤波器控制系统研究与设计第28-42页
  3.1 电流跟踪策略第28-29页
    3.1.1 滞环比较法第28-29页
    3.1.2 PI+三角波比较法第29页
  3.2 直流侧电容电压的稳定控制第29-30页
  3.3 基于PI控制器的双闭环控制系统设计第30-35页
    3.3.1 电流内环PI控制器设计第31-34页
    3.3.2 电压外环PI控制器设计第34-35页
  3.4 电流内环复合控制器研究与设计第35-41页
    3.4.1 重复控制的原理第35-36页
    3.4.2 重复控制器的结构第36-38页
    3.4.3 复合控制器分析第38-39页
    3.4.4 复合控制器参数设计第39-41页
  3.5 本章小结第41-42页
第4章 单相有源电力滤波器的硬件设计第42-56页
  4.1 单相并联型有源电力滤波器的功能要求第42页
  4.2 单相并联型有源电力滤波器的技术指标第42-43页
  4.3 硬件整体架构第43-44页
  4.4 APF主电路硬件设计第44-47页
    4.4.1 直流侧电容电压确定第44-45页
    4.4.2 直流侧电容的选择第45页
    4.4.3 交流侧滤波电感的选择第45-47页
    4.4.4 主电路功率管的选择第47页
  4.5 主控板电路设计第47-51页
  4.6 采样调理板设计第51-53页
    4.6.1 电流采样电路第51-52页
    4.6.2 直流侧电容电压采样电路第52页
    4.6.3 电网电压检测调理及同步信号获取电路第52-53页
  4.7 MOSFET驱动电路设计第53-55页
  4.8 本章小结第55-56页
第5章 单相有源电力滤波器的软件设计第56-65页
  5.1 软件开发平台第56-57页
  5.2 软件总体结构第57页
  5.3 系统主程序设计第57-58页
  5.4 中断程序设计第58-64页
    5.4.1 数字低通滤波器设计第59-60页
    5.4.2 PI控制子程序第60-62页
    5.4.3 复合控制程序第62页
    5.4.4 PWM脉冲生成第62-64页
  5.5 本章小结第64-65页
第6章 单相有源电力滤波器仿真与实验测试第65-74页
  6.1 单相有源电力滤波器仿真模型第65-67页
    6.1.1 仿真模型搭建第65页
    6.1.2 谐波电流检测模块第65-66页
    6.1.3 补偿电流控制模块第66-67页
  6.2 单相有源电力滤波器仿真分析第67-70页
  6.3 实验测试第70-73页
    6.3.1 测试平台的搭建第70页
    6.3.2 样机测试第70-73页
  6.4 本章小结第73-74页
总结与展望第74-76页
参考文献第76-79页
致谢第79-80页
附录A 攻读学位期间发表的论文第80-81页
附录B 硕士期间参加的科研项目第81-82页
附录C 部分项目图片第82-83页
附录D 部分程序代码第83-86页

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