摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
·课题背景与意义 | 第11-13页 |
·三电平逆变器的发展现状以及在高压变频调速中的应用 | 第13-15页 |
·变频调速技术的发展和现状 | 第15-16页 |
·论文研究的主要内容和结构安排 | 第16-18页 |
第2章 三电平逆变器及SVPWM控制策略 | 第18-34页 |
·两电平逆变器空间电压矢量分析 | 第18-20页 |
·三电平逆变器系统分析 | 第20-26页 |
·三电平逆变器主电路结构 | 第20-21页 |
·开关状态以及输出电压 | 第21-22页 |
·三电平逆变器的工作状态 | 第22-24页 |
·三电平逆变器空间电压矢量分析 | 第24-26页 |
·三电平逆变器中点电位波动及控制策略 | 第26-29页 |
·三电平逆变器中点电位波动产生的影响 | 第27页 |
·三电平逆变器中点电位波动产生的原因 | 第27-28页 |
·三电平逆变器中点电位波动的控制策略 | 第28-29页 |
·三电平逆变器SVPWM控制策略 | 第29-33页 |
·区域判断 | 第29-30页 |
·时间计算 | 第30-31页 |
·时间状态分配 | 第31-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第3章 异步电机数学模型及矢量控制原理 | 第34-46页 |
·异步电机数学模型 | 第34-40页 |
·三相异步电机在三相静止坐标系上的数学模型 | 第34-38页 |
·三相异步电机在二相静止坐标系上的数学模型 | 第38-39页 |
·三相异步电机在二相同步旋转坐标系上的数学模型 | 第39-40页 |
·异步电机矢量控制的基本控制结构 | 第40-42页 |
·异步电机矢量控制理论产生的原因 | 第40页 |
·异步电机矢量控制的基本思想 | 第40-41页 |
·按转子磁链定向的三相异步电机数学模型 | 第41-42页 |
·异步电机矢量控制中转子磁链观测器 | 第42-45页 |
·电流模型法 | 第43-44页 |
·电压模型法 | 第44-45页 |
·在磁场取向上二相旋转坐标系中的转子磁链观测模型 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第4章 基于三电平逆变器的异步电机控制系统仿真 | 第46-58页 |
·三电平SVPWM逆变器模块 | 第47-51页 |
·三相定子电压转为二相αβ坐标系电压模块 | 第47-48页 |
·扇区判断与角度计算模块 | 第48-49页 |
·区域判断与调制比模块 | 第49页 |
·作用时间判断模块 | 第49-50页 |
·时间分配模块 | 第50页 |
·SVPWM输出模块 | 第50-51页 |
·异步电机模块 | 第51页 |
·磁链观测器模块 | 第51页 |
·转速、转矩和励磁电流的PI调节器模块 | 第51-52页 |
·系统的仿真与结果 | 第52-57页 |
·系统中使用的参数 | 第52页 |
·仿真波形 | 第52-56页 |
·波形分析 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第5章 系统的软硬件设计及实验结果 | 第58-80页 |
·系统中的ARM芯片和FPGA芯片的特点 | 第58-60页 |
·LPC2210系列ARM芯片的特点 | 第58-59页 |
·FLEX10K系列FPGA芯片的特点 | 第59-60页 |
·系统硬件电路设计 | 第60-68页 |
·控制系统中LPC2210开发板资源的应用 | 第60-64页 |
·逆变器的主电路设计 | 第64-66页 |
·IGBT驱动及保护电路 | 第66-67页 |
·电流检测、电压检测及保护电路 | 第67-68页 |
·系统中驱动电源 | 第68页 |
·系统中软件设计 | 第68-74页 |
·ADS1.2软件开发环境介绍 | 第68-69页 |
·QuartusⅡ 6.0软件开发环境的介绍 | 第69-70页 |
·主程序设计 | 第70-74页 |
·系统测试及结果分析 | 第74-79页 |
·LPC2210的A/D转换调试 | 第74-75页 |
·在QuartusⅡ 6.0软件环境中的调试及仿真结果 | 第75-77页 |
·系统的实验装置及结果分析 | 第77-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |