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基于直接能量控制的DC-AC变换器控制策略研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题研究背景意义第10页
    1.2 国内外技术研究现状第10-13页
    1.3 论文主要研究内容第13-16页
第2章 传统基于PI控制器的DC-AC变换器控制技术第16-32页
    2.1 DC-AC变换器拓扑结构研究第16-18页
    2.2 SPWM调制方式下DC-AC变换器控制系统设计第18-25页
        2.2.1 SPWM调制分析第18-21页
        2.2.2 SPWM调制方式下DC-AC变换器控制系统仿真实验以及分析第21-25页
    2.3 SVPWM调制方式下DC-AC变换器控制系统设计第25-30页
        2.3.1 SVPWM调制分析第25-27页
        2.3.2 SVPWM调制方式下DC-AC变换器控制系统仿真实验以及分析第27-30页
    2.4 本章小结第30-32页
第3章 基于直接能量控制的DC-AC变换器控制技术研究第32-46页
    3.1 三相全桥DC-AC变换电路内部能量分析第32-33页
    3.2 DC-AC变换器内部能量损耗的计算和预估设计第33-34页
    3.3 直接能量控制的三相全桥逆变控制策略设计第34-37页
    3.4 直接能量控制的三相全桥逆变控制策略仿真分析第37-42页
    3.5 直接能量控制与PI控制器的SPWM调制和SVPWM调制对比分析第42-44页
    3.6 本章小结第44-46页
第4章 基于直接能量控制的DC-AC变换器硬件平台设计第46-56页
    4.1 基于直接能量控制的DC-AC变换器硬件平台总体设计第46-47页
        4.1.1 逆变器的选型设计第46页
        4.1.2 输出滤波器参数设计第46-47页
    4.2 基于直接能量控制的DC-AC变换器控制电路设计第47-48页
    4.3 交流电压以及电流测量电路硬件设计第48-50页
        4.3.1 电压以及电流传感器型号选择第48页
        4.3.2 交流电压测量电路硬件设计方案第48-49页
        4.3.3 交流电流测量电路硬件设计方案第49-50页
    4.4 故障保护电路硬件设计第50-51页
        4.4.1 脉冲封锁电路第50-51页
        4.4.2 脉冲互锁电路第51页
    4.5 IPM驱动电路设计第51-52页
        4.5.1 驱动电源的选型第51-52页
        4.5.2 智能功率模块配套电路硬件设计方案第52页
    4.6 基于直接能量控制的DC-AC变换器硬件平台样机第52-54页
    4.7 本章小结第54-56页
第5章 基于直接能量控制的DC-AC变换器控制技术实验验证以及分析第56-64页
    5.1 基于直接能量控制的DC-AC变换器控制程序方案第56-60页
        5.1.1 基于直接能量控制的DC-AC变换器主程序设计第56页
        5.1.2 滤波算法原理设计第56-58页
        5.1.3 基于直接能量控制的DC-AC变换器中断程序设计第58-60页
    5.2 基于直接能量控制的DC-AC变换器控制技术硬件实验结果以及分析第60-62页
    5.3 本章小结第62-64页
结论第64-66页
参考文献第66-70页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第70-72页
致谢第72页

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