摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-15页 |
第一章 绪论 | 第15-25页 |
·交流电子负载概述 | 第15-19页 |
·传统交流电源测试方法存在的问题 | 第15页 |
·基于电力电子技术的交流电源测试装置 | 第15-17页 |
·交流电子负载发展现状 | 第17-19页 |
·数字控制技术概述 | 第19-23页 |
·数字控制技术发展现状 | 第19-21页 |
·模拟控制技术的优势与不足 | 第21-22页 |
·数字控制技术的优势与不足 | 第22-23页 |
·课题研究的意义和目标 | 第23-24页 |
·本文的主要内容 | 第24-25页 |
第二章 数字控制技术对电源性能的影响 | 第25-39页 |
·引言 | 第25-26页 |
·数字PWM 控制器结构 | 第26页 |
·ADC 模块精度的要求 | 第26-28页 |
·数字脉宽调制器与极限环振荡 | 第28-35页 |
·DPWM 工作原理 | 第28-30页 |
·极限环振荡产生的原因 | 第30-31页 |
·避免极限环振荡的条件 | 第31-34页 |
·高精度数字脉宽调制器的应用 | 第34-35页 |
·MATLAB 仿真分析 | 第35-37页 |
·实验验证 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第三章 交流电子负载基本原理 | 第39-49页 |
·引言 | 第39页 |
·电压型PWM 整流器工作原理 | 第39-41页 |
·能量消耗型交流电子负载 | 第41-44页 |
·电阻耗能方案拓扑结构 | 第42页 |
·输入有功功率反馈控制方案 | 第42-43页 |
·直流侧电压直接反馈控制方案 | 第43-44页 |
·能量回馈型交流电子负载 | 第44-48页 |
·系统整体结构 | 第44-45页 |
·系统控制策略 | 第45-47页 |
·系统仿真分析 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第四章 功率电路元件的分析与设计 | 第49-62页 |
·交流侧滤波电感的设计 | 第49-58页 |
·满足动态电流波形品质 | 第50-53页 |
·满足交流侧稳态矢量关系 | 第53-54页 |
·负载特性模拟部分中交流电感的取值 | 第54-58页 |
·能量回馈部分中交流电感的取值 | 第58页 |
·直流侧电容参数的选择 | 第58-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第五章 控制电路的设计与实现 | 第62-76页 |
·高精度数字正弦基准信号的实现 | 第62-64页 |
·数字相位同步环节的实现 | 第64-65页 |
·电流环的分析与设计 | 第65-69页 |
·电压型PWM 整流器电流控制技术 | 第65-66页 |
·三态滞环DPM 控制原理 | 第66-69页 |
·数字PID 调节器的设计与实现 | 第69-71页 |
·模拟PID 调节器数学模型 | 第69页 |
·数字PID 调节器基本原理 | 第69-70页 |
·数字控制器的软件实现 | 第70-71页 |
·模数转换(ADC)和数模转换(DAC)电路的设计 | 第71-72页 |
·ADC 转换调理电路 | 第71-72页 |
·外部DAC 扩展 | 第72页 |
·实验结果分析 | 第72-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第六章 并网孤岛检测方法的研究 | 第76-87页 |
·引言 | 第76页 |
·并网系统孤岛形成时等效模型 | 第76-78页 |
·并网系统反孤岛检测标准 | 第78-79页 |
·孤岛检测技术概述 | 第79-82页 |
·被动检测方法 | 第79-80页 |
·主动检测方法 | 第80-82页 |
·基于正反馈思想的反孤岛检测方法 | 第82-85页 |
·基本原理 | 第82-83页 |
·正反馈孤岛检测方法的实现 | 第83-85页 |
·反孤岛检测方法的仿真分析 | 第85-86页 |
·过/欠压和过/欠频检测方法的盲区 | 第85页 |
·频率正反馈思想的反孤岛检测方法 | 第85-86页 |
·总结 | 第86-87页 |
第七章 总结与后续研究展望 | 第87-91页 |
·本文所做工作总结 | 第87-88页 |
·后续研究展望 | 第88-91页 |
·数字控制技术的深入研究 | 第88页 |
·尝试新的主电路拓扑 | 第88页 |
·电气隔离的方案 | 第88-89页 |
·实现交流电子负载模块并联 | 第89-90页 |
·实现交直流通用型电子负载 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第97-98页 |
附录 | 第98页 |