中文摘要 | 第4-5页 |
英文摘要 | 第5页 |
第1章 前言 | 第8-22页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第8页 |
1.2 高压大功率变频器的发展现状 | 第8-14页 |
1.2.1 多重化技术的应用 | 第9-12页 |
1.2.2 高耐压开关器件的应用 | 第12-14页 |
1.3 高压变频器的类型及其特点 | 第14-19页 |
1.3.1 电流源型变频器 | 第15-18页 |
1.3.2 三电平PWM电压源型变频器 | 第18-19页 |
1.4 系统仿真软件MATLAB | 第19-20页 |
1.5 本课题研究的主要内容 | 第20-22页 |
第2章 矢量控制原理 | 第22-36页 |
2.1 变频调速控制策略简述 | 第22-25页 |
2.1.1 速度开环恒压频比控制 | 第22页 |
2.1.2 转差频率控制 | 第22-23页 |
2.1.3 矢量控制 | 第23页 |
2.1.4 直接转矩控制 | 第23-25页 |
2.2 无速度传感器的矢量控制原理 | 第25-31页 |
2.2.1 异步电动机的数学模型 | 第25-31页 |
2.2.2 矢量控制参数算法 | 第31页 |
2.3 矢量控制的SIMULINK仿真实现 | 第31-35页 |
2.3.1 仿真模型的建立 | 第32-34页 |
2.3.2 仿真结果与分析 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 高压变频调速存在的问题 | 第36-45页 |
3.1 高压变频调速对电网的影响 | 第36-38页 |
3.1.1 高压变频器对电网的谐波污染 | 第36-37页 |
3.1.2 高压变频器的输入功率因数对电网的影响 | 第37-38页 |
3.2 高压变频调速对电动机的影响 | 第38-44页 |
3.2.1 输出谐波对电动机的影响 | 第38-41页 |
3.2.2 输出du/dt对电动机的影响 | 第41-42页 |
3.2.3 共模电压和轴电流对电动机的影响 | 第42-43页 |
3.2.4 电动机设计和输出电缆选择方面的特殊问题 | 第43-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 高压变频器主电路拓扑结构的分析 | 第45-64页 |
4.1 典型大功率变频器的拓扑结构分析 | 第45-51页 |
4.1.1 串联两电平结构 | 第45-46页 |
4.1.2 三电平中点箝位结构 | 第46-47页 |
4.1.3 多电平基本拓扑结构 | 第47-51页 |
4.1.4 多电平组合拓扑结构 | 第51页 |
4.2 多电平变频器PWM控制策略 | 第51-58页 |
4.2.1 PWM技术的基本原理 | 第51-53页 |
4.2.2 双极性PWM控制方式 | 第53-56页 |
4.2.3 同步调制与异步调制 | 第56-57页 |
4.2.4 逆变器输出的其它控制方法 | 第57-58页 |
4.3 二极管箝位式五电平变频器SPWM控制的仿真分析 | 第58-63页 |
4.3.1 变频器的基本结构 | 第58-59页 |
4.3.2 主电路的工作原理 | 第59-61页 |
4.3.3 五电平逆变器基于载波的PWM控制方法 | 第61-62页 |
4.3.4 仿真结果与分析 | 第62-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
个人简历 | 第69-70页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第70页 |