摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
致谢 | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-17页 |
·本课题研究的来源、意义及背景 | 第12-13页 |
·国内外 PWM 整流器研究概况 | 第13-15页 |
·关于 PWM 整流器的建模研究 | 第13-14页 |
·关于电压型 PWM 整流器的电流控制策略研究 | 第14页 |
·关于 PWM 整流器拓扑结构的研究 | 第14-15页 |
·PWM 整流器发展的展望 | 第15-16页 |
·研究本课题的主要内容 | 第16-17页 |
第二章 PWM 整流器的原理及数学模型 | 第17-24页 |
·PWM 整流器的原理 | 第17-18页 |
·电压型 PWM 整流器(VSR)的基本数学模型 | 第18-23页 |
·三相 VSR 一般数学模型 | 第18-20页 |
·采用开关函数描述三相 VSR | 第18-19页 |
·采用占空比描述三相 VSR | 第19-20页 |
·三相 VSR 在各个坐标系中数学模型的建立 | 第20-23页 |
·三相 VSR 在 a-b-c 坐标系中的数学模型 | 第21-22页 |
·三相 VSR 在两相静止α-β坐标系中的数学模型 | 第22页 |
·三相 VSR 在两相旋转 d-q 坐标系中的数学模型 | 第22-23页 |
本章小结 | 第23-24页 |
第三章 调制技术 | 第24-34页 |
·正弦波脉宽调制技术(SPWM) | 第24-25页 |
·SPWM 原理 | 第24页 |
·采样法 | 第24-25页 |
·空间矢量脉宽调制(SVM) | 第25-32页 |
·SVPWM 的原理 | 第25页 |
·一般问题的讨论 | 第25-27页 |
·参考矢量的合成和扇区的判断 | 第27-29页 |
·开关管导通时间的计算 | 第29-30页 |
·各相开关管导通时间的分配 | 第30-32页 |
·SPWM 与 SVPWM 的比较 | 第32-33页 |
·电压利用率 | 第32-33页 |
·谐波含量 | 第33页 |
·调制方式的选择 | 第33页 |
本章小结 | 第33-34页 |
第四章 控制策略 | 第34-41页 |
·直流电压的控制 | 第34页 |
·交流电流的控制 | 第34-37页 |
·间接电流控制 | 第34-35页 |
·直接电流控制 | 第35-37页 |
·控制器的设计 | 第37-40页 |
·电流内环的设计 | 第37页 |
·电压外环的设计 | 第37-38页 |
·数字 PI 调节器 | 第38-39页 |
·变参数 PI 调节器电压的控制 | 第39页 |
·控制系统的 DSP 实现 | 第39-40页 |
本章小结 | 第40-41页 |
第五章 控制电路及主电路设计 | 第41-49页 |
·控制电路的设计 | 第41-43页 |
·控制芯片的选取 | 第41-42页 |
·控制采样电路的设计 | 第42-43页 |
·主电路的设计 | 第43-48页 |
·直流母线电压的确定 | 第43页 |
·交流电感的设计 | 第43-46页 |
·直流母线电容的设计 | 第46-47页 |
·功率管及死区时间的选取 | 第47-48页 |
本章小结 | 第48-49页 |
第六章 仿真及实验结果 | 第49-57页 |
·Simulink 仿真 | 第49-51页 |
·实验结果 | 第51-56页 |
·锁相环 | 第51-53页 |
·直流侧电压 | 第53页 |
·PWM 整流状态 | 第53-54页 |
·逆变并网 | 第54页 |
·PWM 整流器的应用 | 第54-56页 |
本章小结 | 第56-57页 |
第七章 总结与展望 | 第57-58页 |
·全文总结 | 第57页 |
·进一步展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-59页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第59-60页 |