摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
引言 | 第11-13页 |
1 绪论 | 第13-21页 |
·概述 | 第13-15页 |
·电力电子技术的发展 | 第15-19页 |
·电力电子器件的发展 | 第15-17页 |
·电力电子变换器的发展 | 第17-18页 |
·电力电子变换器中的PWM技术 | 第18-19页 |
·课题意义及论文主要内容 | 第19-20页 |
·本文创新点概述 | 第20-21页 |
2 PWM整流器 | 第21-33页 |
·PWM整流器基本原理概述 | 第21-24页 |
·单相电压型PWM整流器 | 第24-27页 |
·电路结构 | 第24页 |
·工作原理 | 第24-27页 |
·控制方法 | 第27页 |
·三相电压型PWM整流器 | 第27-33页 |
·电路结构 | 第28页 |
·三相电压型 PWM整流器换流方式的分析 | 第28-33页 |
3 三相电压型 PWM整流器控制策略 | 第33-49页 |
·瞬态电流控制 | 第33-34页 |
·间接电流控制 | 第33页 |
·直接电流控制 | 第33-34页 |
·开关逻辑控制 | 第34-36页 |
·电压空间矢量控制 | 第34-35页 |
·PWM调制控制 | 第35页 |
·直接能量控制 | 第35-36页 |
·VSR空间矢量 PWM(SVPWM)控制 | 第36-46页 |
·SVPWM控制策略概述 | 第36页 |
·SVPWM控制的基本原理 | 第36-39页 |
·SVPWM的简化算法 | 第39-43页 |
·基于 TMS320F240的对称 SVPWM的实现 | 第43-46页 |
·SVPWM与SPWM控制的比较 | 第46页 |
·基于VSR低频模型的电压外环设计 | 第46-49页 |
4 蓄电池充放电装置研究 | 第49-58页 |
·降压斩波电路 | 第50-53页 |
·电路原理分析 | 第50-52页 |
·滤波电抗器电感 L的选择 | 第52页 |
·充电回路的数学模型 | 第52-53页 |
·升压斩波电路 | 第53-55页 |
·充放电装置的动态校正 | 第55-56页 |
·系统动态结构图 | 第55页 |
·ACR的设计 | 第55-56页 |
·充放电装置的控制电路 | 第56-58页 |
·充放电工艺要求 | 第56-57页 |
·控制方式 | 第57页 |
·充放电过程切换控制 | 第57-58页 |
5 系统仿真研究 | 第58-65页 |
·MATLAB/SIMULINK简介 | 第58-59页 |
·SimPowerSystem-电力电子系统的建模和仿真工具 | 第59页 |
·基于SimPowerSystem的系统仿真模型 | 第59-65页 |
·SVPWM波形仿真 | 第59-61页 |
·三相VSR仿真模型及结果 | 第61-64页 |
·DC/DC仿真模型及结果 | 第64-65页 |
6 系统硬软件设计 | 第65-85页 |
·系统总体结构 | 第65页 |
·PWM整流器主电路设计 | 第65-72页 |
·开关器件及驱动电路 | 第65-68页 |
·交流侧电抗器电感 L的选取 | 第68-70页 |
·直流侧滤波电容器 C的选择 | 第70-72页 |
·控制电路 | 第72-79页 |
·以DSP为核心的接口配置 | 第73-74页 |
·控制电源 | 第74-75页 |
·同步信号与电源电压检测 | 第75-76页 |
·直流电压U_(dc)检测电路 | 第76页 |
·充电电流I_0检测电路 | 第76-77页 |
·键盘显示接口 | 第77-79页 |
·控制系统的软件设计 | 第79-85页 |
·软件开发环境 | 第79-80页 |
·程序模块组成 | 第80-85页 |
7 系统试验 | 第85-90页 |
·PWM整流器试验 | 第85-89页 |
·PWM整流器试验结构原理图 | 第85页 |
·PWM整流器试验实物图 | 第85-88页 |
·PWM整流器试验结论 | 第88-89页 |
·DC/DC变换试验 | 第89-90页 |
·DC/DC变换试验结构原理图 | 第89页 |
·DC/DC变换试验结论 | 第89-90页 |
结论 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-93页 |
附录 A TMS320F240芯片引脚图 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第95页 |