基于矢量控制的PWM整流器研究
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
·课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
·PWM 整流技术研究过程和发展 | 第11-18页 |
·PWM 整流器主电路拓扑结构研究 | 第12-13页 |
·PWM 整流器控制策略研究 | 第13-18页 |
·本文研究的主要内容 | 第18-19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
2 PWM 整流器工作原理及数学模型 | 第20-28页 |
·PWM 整流器工作原理 | 第20-21页 |
·单相全桥VSR 工作原理 | 第20-21页 |
·三相桥式VSR 工作原理 | 第21页 |
·三相电压型PWM 整流器数学模型 | 第21-26页 |
·三相VSR 一般数学模型 | 第22-23页 |
·坐标变换 | 第23-25页 |
·两相静止坐标系下的数学模型 | 第25-26页 |
·两相旋转坐标系下的VSR 数学模型 | 第26页 |
·本章小结 | 第26-28页 |
3 PWM 整流器控制技术 | 第28-48页 |
·PI 调节电流矢量控制 | 第28-38页 |
·电网电压定向矢量控制(VOC) | 第28-32页 |
·无电网电压传感器的矢量控制 | 第32-38页 |
·无交流电流传感器的矢量控制 | 第38-47页 |
·基于直流侧电流检测重构交流电流的控制 | 第39-43页 |
·最小调制时间τmin | 第43-45页 |
·系统仿真 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
4 三相电压型PWM 整流器硬件平台设计 | 第48-64页 |
·主电路设计 | 第48-56页 |
·直流输出电压的选择 | 第48-50页 |
·交流侧电感的设计 | 第50-54页 |
·VSR 直流侧电容的设计 | 第54-55页 |
·功率器件的选择 | 第55-56页 |
·控制电路硬件设计 | 第56-60页 |
·TMS320LF2407 特点 | 第56-57页 |
·电流信号检测和调理电路设计 | 第57-58页 |
·交流电压信号检测和调理电路 | 第58-59页 |
·直流母线电压处理电路 | 第59页 |
·驱动和保护电路的设计 | 第59-60页 |
·三相VSR 的双闭环设计 | 第60-62页 |
·电流内环控制系统设计[28,29] | 第60-61页 |
·电压PI 调节器设计 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
5 三相PWM 整流器控制系统软件设计 | 第64-74页 |
·控制系统的软件结构 | 第64-65页 |
·程序模块设计的实现 | 第65-68页 |
·主程序设计 | 第65页 |
·外部中断服务 | 第65-66页 |
·定时器1(Time1)中断服务 | 第66-67页 |
·空间电压矢量软件设计 | 第67-68页 |
·部分源程序 | 第68-73页 |
·电流PI 调节器程序 | 第68-70页 |
·两种坐标变换的源程序 | 第70-71页 |
·电压PI 调节器 | 第71-73页 |
·小结 | 第73-74页 |
6 三相电压型PWM 整流器实验样机系统 | 第74-78页 |
·实验平台 | 第74-75页 |
·实验结果与分析 | 第75-78页 |
7 结论与展望 | 第78-80页 |
·结论 | 第78页 |
·工作展望 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
作者简历 | 第83-84页 |
学位论文数据集 | 第84页 |