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三相高功率因数PWM整流器的设计与开发

摘要第5-6页
Abstract第6页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 课题研究背景第11-12页
        1.1.1 谐波及其危害第11页
        1.1.2 谐波的抑制第11-12页
    1.2 三相 PWM 整流器的发展状况第12-14页
    1.3 本文主要工作第14-16页
第2章 三相 PWM 整流器设计基础第16-32页
    2.1 三相 PWM 整流器的变流原理第16-20页
        2.1.1 三相 PWM 整流器拓扑结构第16页
        2.1.2 整流器的工作原理第16-19页
        2.1.3 四象限简化模型变流原理第19-20页
    2.2 三相 PWM 整流器的数学模型第20-27页
        2.2.1 PWM 整流器在三相静止 abc 坐标系中的数学模型第20-21页
        2.2.2 等功率原则变换下的坐标关系第21-23页
        2.2.3 PWM 整流器在αβ坐标系中的数学模型第23页
        2.2.4 PWM 整流器在 dq 坐标中的数学模型第23-24页
        2.2.5 三相 PWM 变流器的稳态分析第24-27页
    2.3 三相高功率因数 PWM 整流器系统控制策略第27-29页
    2.4 系统调制策略第29-31页
        2.4.1 SVPWM 调制基本原理第29页
        2.4.2 SVPWM 合成方法第29-31页
    2.7 本章小结第31-32页
第3章 三相高功率因数 PWM 整流器的硬件设计第32-50页
    3.1 三相高功率因数 PWM 整流器功能要求第32页
    3.2 三相高功率因数 PWM 整流器控制芯片选型第32-33页
    3.3 硬件的整体构架第33-34页
    3.4 主电路设计第34-38页
        3.4.1 IGBT 选型第34-35页
        3.4.2 交流侧电感设计第35-37页
        3.4.3 直流侧电容设计第37-38页
        3.4.4 主电路结构第38页
    3.5 主控板设计第38-40页
    3.6 信号调理板设计第40-43页
        3.6.1 调理电路设计第40-42页
        3.6.2 保护电路第42-43页
    3.7 驱动板设计第43-47页
        3.7.1 基于 M57962AL 的驱动电路第43-45页
        3.7.2 驱动电源的设计第45-46页
        3.7.3 栅极驱动电阻的选取第46-47页
    3.8 辅助电源板设计第47-48页
    3.9 液晶显示电路的设计第48页
    3.10 整流器和充电桩主控板通信设计第48-49页
    3.11 本章小结第49-50页
第4章 三相高功率因数 PWM 整流器软件设计第50-68页
    4.1 软件开发环境简介第50页
    4.2 软件总体结构第50-52页
    4.3 中断程序设计第52-53页
    4.4 子程序设计第53-67页
        4.4.1 ADC 子程序设计第53-54页
        4.4.2 锁相环子程序设计第54-57页
        4.4.3 SVPWM 子程序设计第57-61页
        4.4.4 双闭环控制子程序设计第61-65页
        4.4.5 软启动子程序设计第65-66页
        4.4.6 液晶显示子程序设计第66-67页
    4.5 本章小结第67-68页
第5章 系统仿真与测试第68-77页
    5.1 控制系统仿真与分析第68-70页
    5.2 测试平台的搭建第70-72页
    5.3 样机测试第72-76页
        5.3.1 SVPWM 波形和其对应调制波测试第72页
        5.3.2 电网同步测试第72-73页
        5.3.3 不控整流测试第73页
        5.3.4 满载 5KW,半载 2.5KW 电流波形测试第73-74页
        5.3.5 动态响应实验第74-76页
    5.4 测试结果分析第76-77页
总结与展望第77-79页
参考文献第79-82页
致谢第82-83页
附录 A 硕士期间参加的科研项目第83-84页
附录 B 部分项目图片第84-86页
附录 C 部分程序代码第86-88页

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