致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
·PWM 整流器概况及发展 | 第10-13页 |
·电网不平衡概况和影响 | 第13-14页 |
·电网不平衡概述 | 第13页 |
·电网不平衡的危害 | 第13-14页 |
·电网不平衡条件下PWM 整流器研究概况 | 第14-17页 |
·研究现状 | 第14-15页 |
·前人研究领域和成果 | 第15-16页 |
·存在的问题 | 第16-17页 |
·本文主要完成的研究工作 | 第17页 |
·本章小结 | 第17-18页 |
2 三相PWM 整流器工作原理及数学模型 | 第18-26页 |
·电压型PWM 整流器工作原理 | 第18-20页 |
·三相VSR 数学模型 | 第20-25页 |
·三相VSR 一般数学模型 | 第20页 |
·采用开关函数描述的VSR 一般数学模型 | 第20-22页 |
·三相VSR 在两相旋转坐标系(d,q)中的数学模型 | 第22-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
3 电网不平衡时三相VSR 控制策略 | 第26-44页 |
·电网不平衡时三相VSR 基本问题 | 第26-29页 |
·电量正、负序分量计算方法 | 第29-34页 |
·陷波法 | 第29-31页 |
·延迟法 | 第31-34页 |
·电网不平衡时三相VSR 控制策略 | 第34-43页 |
·电流控制指令算法 | 第35-37页 |
·抑制三相VSR 交流侧负序电流的不平衡控制策略 | 第37-39页 |
·抑制三相VSR 直流侧电压二次谐波的不平衡控制策略 | 第39-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
4 三相VSR 控制系统和主电路设计 | 第44-62页 |
·电流内环设计 | 第44-49页 |
·电流内环的简化 | 第44-46页 |
·电流调节器设计 | 第46-49页 |
·电压外环设计 | 第49-52页 |
·交流侧电感设计 | 第52-59页 |
·电网平衡条件下电感设计 | 第52-55页 |
·电网不平衡条件下电感的设计 | 第55页 |
·电感设计仿真和结果分析 | 第55-59页 |
·直流电容设计 | 第59-61页 |
·功率开关管 | 第61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
5 三相VSR 控制系统硬件电路与软件设计 | 第62-73页 |
·硬件电路设计 | 第62-67页 |
·同步信号检测电路 | 第62-63页 |
·电流检测电路 | 第63-65页 |
·直流电压信号检测和调理电路 | 第65-66页 |
·交流电压检测电路 | 第66-67页 |
·DSP 芯片的选择 | 第67页 |
·关于抗干扰问题与流程图 | 第67-72页 |
·硬件抗干扰技术 | 第68-69页 |
·主要程序流程 | 第69-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
6 系统仿真和试验结果分析 | 第73-91页 |
·三相VSR 开关函数仿真模型 | 第73-74页 |
·基于抑制网侧负序电流的控制策略仿真 | 第74-82页 |
·使用陷波法计算正、负序系统仿真 | 第74-78页 |
·使用延迟法计算正、负序系统仿真 | 第78-82页 |
·基于抑制直流侧二次谐波控制策略仿真 | 第82-85页 |
·单电流内环抑制直流侧二次谐波 | 第82-83页 |
·双电流内环抑制直流二次谐波 | 第83-85页 |
·其他状态下仿真 | 第85-88页 |
·使用平衡控制策略控制效果 | 第85-86页 |
·模拟实际电网状态 | 第86-88页 |
·试验波形 | 第88-89页 |
·本章小结 | 第89-91页 |
7 总结与展望 | 第91-93页 |
·总结 | 第91页 |
·展望 | 第91-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
作者简历 | 第97-98页 |
学位论文数据集 | 第98页 |