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永磁同步发电机用逆变器研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-23页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 逆变器拓扑结构和控制策略研究现状第11-16页
        1.2.1 逆变器拓扑结构研究现状第11-14页
        1.2.2 逆变器控制策略研究现状第14-16页
    1.3 逆变器并联控制研究现状第16-21页
        1.3.1 有互联线并联控制方式第16-20页
        1.3.2 无互联线并联控制方式第20-21页
    1.4 论文主要内容第21-23页
2 PMSG用逆变器系统的建模及仿真第23-40页
    2.1 PMSG用逆变器系统的拓扑结构第23-25页
    2.2 坐标变换第25-26页
    2.3 PMSG数学模型第26-28页
        2.3.1 三相静止坐标系下PMSG数学模型第26-27页
        2.3.2 两相旋转坐标系下PMSG数学模型第27-28页
    2.4 升压变换器数学模型第28-29页
    2.5 三相桥式逆变器数学模型第29-32页
        2.5.1 三相静止坐标系下的数学模型第29-30页
        2.5.2 两相静止坐标系下的数学模型第30-31页
        2.5.3 两相旋转坐标系下的数学模型第31-32页
    2.6 PMSG用逆变器系统的控制策略第32-36页
        2.6.1 Boost升压电路的控制策略第32-33页
        2.6.2 三相逆变器的控制策略第33-36页
    2.7 仿真与分析第36-39页
    2.8 本章小结第39-40页
3 PMSG用逆变器并联控制系统的研究与仿真第40-63页
    3.1 下垂控制基本原理第40-44页
        3.1.1 下垂控制方程推导第40-43页
        3.1.2 下垂控制方程参数设计第43-44页
    3.2 改进下垂控制原理第44-47页
        3.2.1 改进功率计算第45页
        3.2.2 改进下垂控制方法第45-47页
    3.3 三相软件锁相环原理第47-48页
    3.4 仿真与分析第48-62页
        3.4.1 SSRF-SPLL的仿真分析第49-51页
        3.4.2 PMSG用逆变器并联系统的仿真分析第51-62页
    3.5 本章小结第62-63页
4 PMSG用逆变器系统硬件设计第63-74页
    4.1 系统设计指标第63页
    4.2 系统功率主电路设计第63-66页
        4.2.1 功率主电路设计第63-64页
        4.2.2 功率主电路器件选型第64-66页
    4.3 系统控制电路设计第66-71页
        4.3.1 中央控制器电路设计第66-67页
        4.3.2 电源管理电路设计第67-68页
        4.3.3 模拟量输入电路设计第68-69页
        4.3.4 通信电路设计第69-70页
        4.3.5 开关量输入电路设计第70-71页
        4.3.6 电平转换电路设计第71页
    4.4 系统功率驱动电路设计第71-73页
    4.5 本章小结第73-74页
5 PMSG用逆变器系统软件设计第74-81页
    5.1 软件设计的总体构成第74页
    5.2 模块化软件设计第74-80页
        5.2.1 系统主程序设计第74-75页
        5.2.2 系统初始化程序设计第75-76页
        5.2.3 AD采样程序设计第76页
        5.2.4 SCI通信程序设计第76-77页
        5.2.5 闭环控制策略程序设计第77-79页
        5.2.6 保护模块程序设计第79-80页
    5.3 本章小结第80-81页
6 试验验证与分析第81-87页
    6.1 PWM驱动试验第81-82页
    6.2 空载性能试验第82-83页
    6.3 负载性能试验第83-86页
    6.4 本章小结第86-87页
7 总结及展望第87-89页
    7.1 论文总结第87-88页
    7.2 后续工作及展望第88-89页
致谢第89-90页
参考文献第90-94页
攻读硕士学位期间的研究成果第94页
    1 发表的学术论文第94页
    2 获得的专利第94页

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