基于滑模变结构及内模控制的三相PWM整流器研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3.1 拓扑结构研究现状 | 第11页 |
1.3.2 整流器建模研究现状 | 第11-12页 |
1.3.3 系统控制策略研究现状 | 第12-13页 |
1.4 本文研究内容 | 第13-15页 |
第2章 三相可控整流器数学模型建立 | 第15-30页 |
2.1 单相整流器拓扑结构和工作原理分析 | 第15-17页 |
2.1.1 单相整流器拓扑结构分析 | 第15-16页 |
2.1.2 单相整流器工作原理分析 | 第16-17页 |
2.2 三相整流器拓扑结构和工作原理分析 | 第17-18页 |
2.2.1 三相整流器拓扑结构分析 | 第17-18页 |
2.2.2 三相整流器工作原理分析 | 第18页 |
2.3 基于拉格朗日方程的数学模型建立 | 第18-20页 |
2.4 数学模型的坐标变换 | 第20-24页 |
2.4.1 三相静止到两相静止坐标系的变换 | 第21-22页 |
2.4.2 三相静止到两相旋转坐标系的变换 | 第22-23页 |
2.4.3 两相静止到两相旋转坐标系的变换 | 第23-24页 |
2.5 空间矢量PWM控制分析 | 第24-29页 |
2.5.1 空间电压矢量分布 | 第24-26页 |
2.5.2 空间电压矢量合成 | 第26-29页 |
2.6 本章小节 | 第29-30页 |
第3章 三相PWM整流器控制策略研究 | 第30-42页 |
3.1 双闭环PID控制器设计 | 第30-34页 |
3.1.1 电流内环PID控制器设计 | 第31-33页 |
3.1.2 电压外环PID控制器设计 | 第33-34页 |
3.1.3 双闭环PID系统控制设计 | 第34页 |
3.2 滑模变结构控制的电压外环控制器设计 | 第34-39页 |
3.2.1 滑模变结构控制理论分析 | 第34-36页 |
3.2.2 抖动的产生及抑制 | 第36-37页 |
3.2.3 电压外环控制器设计 | 第37-39页 |
3.3 内模控制的电流内环控制器设计 | 第39-41页 |
3.3.1 内模控制理论分析 | 第39-40页 |
3.3.2 电流内环控制器设计 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 三相PWM整流器软硬件设计 | 第42-52页 |
4.1 主电路设计 | 第42-44页 |
4.1.1 降压变压器选型 | 第42-43页 |
4.1.2 功率开关管选型 | 第43-44页 |
4.1.3 电感参数计算及选型 | 第44页 |
4.1.4 电容参数计算及选型 | 第44页 |
4.2 控制电路设计 | 第44-47页 |
4.2.1 主控芯片选型 | 第44-45页 |
4.2.2 功率开关管驱动及保护电路设计 | 第45-46页 |
4.2.3 电压电流采样电路设计 | 第46-47页 |
4.3 控制程序设计 | 第47-51页 |
4.3.1 主程序设计 | 第48-49页 |
4.3.2 A/D采样子程序设计 | 第49-50页 |
4.3.3 内外环控制中断服务程序设计 | 第50页 |
4.3.4 SVPWM波生成子程序设计 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 三相PWM整流器仿真及实验分析 | 第52-70页 |
5.1 三相PWM整流器仿真模型建立 | 第52-57页 |
5.1.1 锁相环仿真模型 | 第52-53页 |
5.1.2 坐标变换仿真模型 | 第53-54页 |
5.1.3 空间矢量PWM波仿真模型 | 第54-55页 |
5.1.4 控制策略仿真模型 | 第55-57页 |
5.1.5 系统仿真模型 | 第57页 |
5.2 三相可控整流器数字仿真及结果分析 | 第57-64页 |
5.2.1 静态响应仿真 | 第58-62页 |
5.2.2 动态响应仿真 | 第62-64页 |
5.2.3 仿真结果分析 | 第64页 |
5.3 三相可控整流器实验及结果分析 | 第64-69页 |
5.3.1 静态响应实验 | 第65-67页 |
5.3.2 动态响应实验 | 第67-68页 |
5.3.3 实验结果分析 | 第68-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
第6章结论 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
作者简介 | 第75页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第75页 |