摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 PWM整流器研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 三相整流器拓扑结构的发展现状 | 第11-14页 |
1.2.2 VIENNA控制策略的研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 国内外研究现状总结 | 第16-17页 |
1.3 本文主要工作 | 第17页 |
1.4 章节介绍 | 第17-19页 |
第二章 VIENNA整流器工作原理分析 | 第19-30页 |
2.1 VIENNA整流器的工作原理 | 第19-21页 |
2.2 VIENNA整流器数学模型的建立 | 第21-29页 |
2.2.1 基于abc自然坐标系下的数学模型 | 第21-26页 |
2.2.2 基于dq旋转坐标系下的数学模型 | 第26-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 VIENNA整流器的SVPWM控制 | 第30-53页 |
3.1 VIENNA整流器的SVPWM控制策略的研究 | 第30-42页 |
3.1.1 VIENNA整流器空间矢量调制 | 第30-34页 |
3.1.2 基于指令电压辅助区间判断的SVPWM控制方法 | 第34-41页 |
3.1.3 SVPWM脉宽调制的实现 | 第41-42页 |
3.2 VIENNA整流器控制环路设计 | 第42-51页 |
3.2.1 电流内环前馈解耦设计 | 第42-43页 |
3.2.2 电流内环调节器设计 | 第43-49页 |
3.2.3 电压外环调节器设计 | 第49-51页 |
3.2.4 双环控制系统 | 第51页 |
3.3 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 中点电位平衡的研究 | 第53-60页 |
4.1 中点电位不平衡的原因及危害 | 第53-54页 |
4.2 中点电位平衡的控制策略研究 | 第54-57页 |
4.3 仿真验证 | 第57-59页 |
4.3.1 控制模块仿真平台搭建 | 第58页 |
4.3.2 控制模块实验结果分析 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 VIENNA整流器的软件设计 | 第60-68页 |
5.1 系统仿真与波形分析 | 第60-63页 |
5.1.1 仿真模块与系统结构图 | 第60-62页 |
5.1.2 基于SVPWM控制策略的仿真波形 | 第62-63页 |
5.2 控制系统软件设计 | 第63-67页 |
5.3 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 实验结果与总结 | 第68-73页 |
6.1 实验样机的搭建 | 第68-71页 |
6.2 总结 | 第71-72页 |
6.3 展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
硕士期间取得的研究成果 | 第77-78页 |