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三相—单相矩阵变换器的功率解耦与控制策略研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
注释表第11-13页
第一章 绪论第13-17页
    1.1 3-1 MC 的应用前景及研究现状第13-15页
        1.1.1 3-1 MC 的特点及应用场合第13-14页
        1.1.2 3-1 MC 的国内外研究现状第14-15页
    1.2 本文的研究意义及主要内容第15-17页
        1.2.1 本文的研究意义第15-16页
        1.2.2 本文的研究内容第16-17页
第二章 三相-单相矩阵变换器的功率解耦分析第17-29页
    2.1 功率解耦下 3-1 MC 的调制方式第17-24页
        2.1.1 虚拟整流侧调制第18-21页
        2.1.2 虚拟逆变侧调制第21-23页
        2.1.3 调制合成第23-24页
    2.2 3-1 MC 的工作状态分析第24-26页
    2.3 功率解耦单元设计第26-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 数学建模及控制策略研究第29-38页
    3.1 3-1 MC 功率解耦拓扑的数学建模第29-33页
        3.1.1 3-1 MC 功率解耦拓扑的平均信号模型第29-31页
        3.1.2 3-1 MC 功率解耦拓扑的小信号模型第31-33页
    3.2 3-1 MC 的闭环控制策略第33-37页
        3.2.1 基于输出交流电压信号反馈的控制方案第33-34页
        3.2.2 基于虚拟直流母线电压反馈的控制方案第34-37页
    3.3 本章小结第37-38页
第四章 3-1 MC 功率解耦闭环控制系统的仿真研究第38-50页
    4.1 电路参数计算第38-40页
    4.2 建立仿真模型第40-43页
    4.3 仿真分析第43-49页
        4.3.1 稳态过程仿真第43-47页
        4.3.2 动态过程仿真第47-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章 系统样机设计及实验验证第50-63页
    5.1 系统结构第50-51页
    5.2 硬件设计第51-53页
    5.3 软件设计第53-58页
        5.3.1 DSP 软件设计第54-55页
        5.3.2 CPLD 软件设计第55-58页
    5.4 实验结果分析第58-62页
        5.4.1 稳态实验分析第58-60页
        5.4.2 动态实验分析第60-62页
    5.5 本章小结第62-63页
第六章 总结与展望第63-64页
    6.1 本文的主要工作第63页
    6.2 展望第63-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-69页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第69页

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