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 |