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大功率变频调速前级及三电平PWM整流技术研究

摘要第1-5页
Abstract第5-14页
第一章 绪论第14-22页
   ·课题研究的背景第14-16页
     ·高压变频器的研究现状第14页
     ·谐波产生的原因和危害第14-15页
     ·功率因数问题第15页
     ·谐波污染及提高功率因数的措施第15-16页
   ·多脉波整流器的研究第16-17页
   ·PWM 整流器的研究第17-20页
     ·PWM 整流器拓扑结构第18-20页
     ·三电平 PWM 整流器控制策略第20页
   ·课题研究的意义第20页
   ·课题研究的主要内容第20-22页
第二章 自耦式 12 脉波整流技术研究第22-35页
   ·引言第22页
   ·自耦式 12 脉波整流工作原理第22-26页
     ·自耦式 12 脉波电路结构第22页
     ·移相变压器工作原理第22-23页
     ·整流器输入电流分析第23-26页
   ·平衡电抗器工作特性第26-28页
   ·平衡电抗器设计第28-31页
     ·平衡电抗器电感量的计算第28-29页
     ·平衡电抗器的设计第29-30页
     ·平衡电抗器外形及绕制参数第30-31页
   ·仿真与实验第31-34页
   ·总结第34-35页
第三章 三电平 PWM 整流器第35-53页
   ·引言第35页
   ·电路结构及原理第35页
   ·数学建模的推导第35-40页
     ·静止坐标系 abc第36-38页
     ·旋转坐标系 dq第38-40页
   ·PWM 整流器双闭环控制原理第40-44页
   ·空间矢量脉宽调制(SVPWM)第44-45页
   ·三电平 PWM 整流器空间矢量算法的实现第45-50页
     ·扇区的判断第45-47页
     ·矢量作用时间的计算第47-49页
     ·矢量作用的顺序第49-50页
   ·仿真与实验第50-52页
   ·总结第52-53页
第四章 死区时间补偿、窄脉冲处理以及中点平衡问题第53-71页
   ·引言第53页
   ·死区效应分析第53-60页
     ·死区产生的原因第53-54页
     ·死区时间的影响第54-56页
     ·死区时间补偿第56-59页
     ·电流切换区间的处理方法第59-60页
   ·窄脉冲的处理第60-65页
     ·最小脉宽的定义第60-61页
     ·低调制度窄脉冲分析第61-62页
     ·低调制度窄脉冲处理第62-63页
     ·高调制度窄脉冲分析第63-64页
     ·高调制度窄脉冲处理第64-65页
   ·三电平中点平衡问题第65-68页
     ·中点不平衡分析第65-66页
     ·中点平衡的控制方法第66-68页
   ·仿真与实验波形第68-70页
   ·总结第70-71页
第五章 三电平 PWM 整流器的系统仿真第71-76页
   ·PWM 整流器的仿真模型第71页
   ·直接电流控制模块第71-72页
   ·SVPWM 生成模块第72页
   ·死区补偿模块第72-73页
   ·最小脉宽处理模块第73-74页
   ·仿真结果第74-75页
   ·总结第75-76页
第六章 三电平 PWM 整流器的实验系统第76-85页
   ·实验系统的构成第76页
   ·系统硬件构成第76-80页
     ·交流侧电感设计第76-78页
     ·直流侧电容设计第78页
     ·主功率电路第78-79页
     ·信号采样调理电路第79页
     ·控制电路第79-80页
   ·控制软件的实现第80-82页
   ·实验结果分析第82-84页
   ·总结第84-85页
第七章 总结与展望第85-87页
   ·本文主要工作第85页
   ·后期工作展望第85-87页
参考文献第87-91页
致谢第91-92页
在学期间的研究成果第92-93页
附录第93页

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