| 【中文题名】 | 基于DSP的有源电力滤波器的硬件设计 |
| 【英文题名】 | Hardware Design of Active Power Filter Based on DSP |
| 【学科专业】 | 电机与电器 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2006-7-8 |
| 【中关键词】 | 有源电力滤波器,数字信号处理,脉宽调制,智能功率模块,, |
| 【英关键词】 | active power filter,digital signal processing,pulse width modulation,intelligent power module, |
| 【分类导航】 | 工业技术>无线电电子学、电信技术>基本电子电路>滤波技术、滤波器>有源滤波器> |
| 【论文摘要】 | 近年来,配电网中整流器、变频装置、电弧炉以及其它电力电子设备等的应用不断增加,由于这些负荷具有非线性、冲击性和不平衡的用电特性,引起供电网中的电流(电压)畸变,产生大量谐波。这些谐波对电网造成污染,给用电设备带来危害,引起设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,严重时会损坏设备。谐波污染已成为供电系统不容忽视的问题之一,正在引起人们的关注。
抑制谐波的方法主要有无源滤波技术和有源电力滤波器(APF)技术。有源电力滤波器(APF)是一种用于动态抑制谐波和补偿无功功率的新型电力电子装置,有着非常广阔的发展前景,而有源滤波的控制是影响有源滤波器性能的重要因素。有源电力滤波器技术与无源滤波技术相比,具有受电网阻抗影响小、能够动态补偿等优点,将在治理谐波污染方面发挥主导作用。有关有源电力滤波器的研究主要集中在主电路结构形式(串联、并联和串并联)、谐波电流检测方法和补偿电流的控制方法等方面。数字信号处理器(Digital Signal Processor)DSP芯片因为具有信号处理快速性特点,非常适合于有源滤波器的控制。
本文以三相并联有源电力滤波器为研究对象,对其工作原理、拓扑结构、主电路的形式... |
| 【论文题纲】 |
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第一章 绪论 |
10-13 |
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§1-1 电能质量现状 |
10 |
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§1-2 电力系统谐波抑制 |
10-11 |
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§1-3 课题背景及其研究的意义 |
11-12 |
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§1-4 本论文的所作的工作 |
12-13 |
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第二章 APF的工作原理及其拓扑结构 |
13-21 |
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§2-1 APF的工作原理 |
13-14 |
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§2-2 APF的拓扑结构 |
14-20 |
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2-2-1 并联型APF |
14-18 |
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2-2-2 串联型APF |
18-20 |
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2-2-3 串并联型APF |
20 |
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§2-3 本章小结 |
20-21 |
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第三章 APF的主电路和PWM的控制策略 |
21-29 |
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§3-1 APF的主电路形式 |
21-25 |
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3-1-1 单个PWM变流器主电路的形式 |
21-22 |
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3-1-2 主电路的工作原理 |
22-23 |
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3-1-3 主电路的参数设计 |
23-24 |
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3-1-4 主电路开关器件的选择 |
24-25 |
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3-1-5 主电路容量 |
25 |
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§3-2 APF的PWM控制策略 |
25-28 |
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3-2-1 滞环瞬时值比较方式 |
25-27 |
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3-2-2 三角波调制方式 |
27-28 |
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§3-3 本章小结 |
28-29 |
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第四章 基于TMS320F2812 DSP的APF硬件系统设计 |
29-40 |
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§4-1 TMS320F2812核心处理器 |
29-33 |
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4-1-1 ADC模块 |
30-32 |
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4-1-2 PWM模块 |
32-33 |
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§4-2 同步信号及锁相电路 |
33-34 |
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§4-3 采样电流信号调理电路 |
34-35 |
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§4-4 功率部分电路 |
35-37 |
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4-4-1 光耦隔离电路 |
35-36 |
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4-4-2 逆变桥电路 |
36-37 |
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§4-5 硬件PCB板设计时的注意事项 |
37-39 |
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§4-6 本章小结 |
39-40 |
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第五章 基于TMS320F2812 DSP的并联APF实验系统 |
40-47 |
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§5-1 实验系统的硬件设计 |
40-42 |
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§5-2 实验系统的软件设计 |
42-44 |
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§5-3 试验波形及结果分析 |
44-46 |
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§5-4 本章小结 |
46-47 |
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第六章 结论 |
47-49 |
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§6-1 结论 |
47 |
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§6-2 未来展望与进一步的工作 |
47-49 |
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参考文献 |
49-51 |
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致谢 |
51-52 |
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攻读学位期间所取得的相关科研成果 |
52 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.378963 |