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三电平变换器模型预测控制研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 引言第9-16页
    1.1 课题背景及意义第9页
    1.2 PWM变换器控制综述第9-12页
        1.2.1 闭环控制第9-11页
        1.2.2 电感参数辨识第11页
        1.2.3 无传感器控制第11页
        1.2.4 非理想电网下的控制第11-12页
    1.3 三电平PWM变换器研究现状第12-14页
        1.3.1 拓扑结构第12-14页
        1.3.2 三电平PWM变换器控制中的特殊问题第14页
        1.3.3 低开关频率闭环控制策略第14页
    1.4 本文工作第14-16页
2 三电平PWM变换器原理及调制技术第16-29页
    2.1 工作原理第16-17页
    2.2 数学模型第17-23页
        2.2.1 三相静止坐标系下的数学模型第18-19页
        2.2.2 两相静止坐标系下的数学模型第19-21页
        2.2.3 两相旋转坐标系下的数学模型第21-22页
        2.2.4 复矢量数学模型第22-23页
    2.3 空间矢量调制第23-29页
        2.3.1 基本空间电压矢量第24-25页
        2.3.2 空间电压矢量对中点电位的影响第25-26页
        2.3.3 空间矢量调制算法第26-29页
3 理想电网下的三电平PWM变换器控制策略研究第29-60页
    3.1 直接功率控制第29-35页
        3.1.1 基本原理第29-30页
        3.1.2 开关矢量表建立第30-32页
        3.1.3 矢量平滑切换第32-33页
        3.1.4 中点电位平衡控制第33页
        3.1.5 仿真和实验结果第33-35页
    3.2 单步长模型预测直接功率控制第35-45页
        3.2.1 传统模型预测控制第36-38页
        3.2.2 改进模型预测控制第38-39页
        3.2.3 候选矢量表的建立第39-40页
        3.2.4 仿真和实验结果第40-45页
    3.3 多步长模型预测直接功率控制第45-56页
        3.3.1 基于滞环控制的模型预测控制第46-49页
        3.3.2 基于球形解码的模型预测控制第49-52页
        3.3.3 仿真和实验结果第52-56页
    3.4 基于SVM的控制策略第56-60页
        3.4.1 预测功率控制第56-57页
        3.4.2 预测电流控制第57-58页
        3.4.3 仿真和实验结果第58-60页
4 三电平PWM变换器共性技术研究第60-75页
    4.1 虚拟磁链技术第60-64页
        4.1.1 基于虚拟磁链的模型预测直接功率控制第61-63页
        4.1.2 仿真和实验结果第63-64页
    4.2 电感参数辨识第64-75页
        4.2.1 最小二乘法原理第64-68页
        4.2.2 模型参考自适应原理第68-70页
        4.2.3 仿真和实验结果第70-75页
5 非理想电网下的三电平PWM变换器控制策略研究第75-93页
    5.1 非理想电网电压情况下的数学模型第75-77页
        5.1.1 不平衡电网电压下三电平PWM变换器的数学模型第75-76页
        5.1.2 网侧电压带有低次谐波的三电平PWM变换器数学模型第76-77页
    5.2 基于传统功率理论的控制策略第77-84页
        5.2.1 消除有功功率二倍频波动第79-80页
        5.2.2 消除无功功率二倍频波动第80-81页
        5.2.3 网侧电流正弦且对称第81-82页
        5.2.4 仿真和实验结果第82-84页
    5.3 基于改进功率理论的控制策略第84-88页
        5.3.1 仿真和实验结果第87-88页
    5.4 电网不平衡且含有低次谐波的控制策略第88-93页
        5.4.1 基于传统功率理论的模型预测直接功率控制第89-91页
        5.4.2 基于改进功率理论的模型预测直接功率控制第91-93页
6 三电平PWM变换器系统设计第93-103页
    6.1 系统设计方案第93页
    6.2 硬件平台第93-96页
        6.2.1 控制电路设计第95-96页
        6.2.2 主电路设计第96页
    6.3 软件实现第96-100页
        6.3.1 基于Matlab的控制算法实现第97-98页
        6.3.2 基于CPLD的逻辑保护设计第98-100页
    6.4 实验结果及分析第100-103页
        6.4.1 DPC与MPC的对比第100-101页
        6.4.2 单步长MPC与多步长MPC的对比第101-102页
        6.4.3 VOC与MPC-SVM的对比第102-103页
7 总结和展望第103-105页
参考文献第105-110页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第110-111页
致谢第111页

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