三电平逆变器的斜坐标虚拟空间矢量调制技术研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 三电平逆变器发展背景 | 第9-11页 |
1.2 三电平逆变器的研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 拓扑结构研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 PWM调制算法研究现状 | 第13-15页 |
1.3 研究内容 | 第15-17页 |
第2章 NPC型三电平逆变器的工作原理 | 第17-29页 |
2.1 NPC型三电平逆变器主电路结构 | 第17-18页 |
2.2 主电路开关状态及工作原理 | 第18-21页 |
2.3 三电平逆变器的数学模型 | 第21-25页 |
2.4 三电平逆变器中点电位不平衡的原因 | 第25-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 SVPWM算法及中点电位平衡 | 第29-38页 |
3.1 SVPWM控制算法原理 | 第29-31页 |
3.2 SVPWM算法中点电位控制策略 | 第31-33页 |
3.3 SVPWM中点控制策略存在的问题 | 第33-34页 |
3.4 SVPWM算法仿真 | 第34-37页 |
3.4.1 仿真模型 | 第34-35页 |
3.4.2 仿真结果 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 虚拟空间矢量控制算法 | 第38-47页 |
4.1 虚拟控件矢量的基本原理 | 第38-41页 |
4.2 虚拟空间矢量算法分析 | 第41-44页 |
4.2.1 矢量的分区 | 第41-42页 |
4.2.2 基本虚拟空间矢量的选择 | 第42页 |
4.2.3 基本虚拟矢量作用时间 | 第42-44页 |
4.3 VSVPWM算法仿真 | 第44-46页 |
4.3.1 逆变电压及输出电流波形 | 第45页 |
4.3.2 深度调制时仿真结果 | 第45页 |
4.3.3 深度调制且低功率因数时仿真结果 | 第45-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 斜坐标虚拟空间矢量算法 | 第47-61页 |
5.1 引言 | 第47页 |
5.2 坐标变换 | 第47-51页 |
5.2.1 坐标系转换 | 第47-49页 |
5.2.2 坐标旋转 | 第49-51页 |
5.3 斜坐标下分区判断 | 第51-53页 |
5.3.1 大扇区判断规则 | 第51-52页 |
5.3.2 小扇区判断规则 | 第52-53页 |
5.4 最近虚拟矢量选择 | 第53-54页 |
5.5 临近虚拟矢量作用时间 | 第54-55页 |
5.6 开关状态排序以及作用时间分配 | 第55-57页 |
5.7 基于斜坐标的VSVPWM算法仿真 | 第57-60页 |
5.7.1 逆变电压及输出电流波形 | 第58页 |
5.7.2 深度调制时仿真结果 | 第58-59页 |
5.7.3 深度调制且低功率因数时仿真结果 | 第59-60页 |
5.8 本章小结 | 第60-61页 |
第6章 三电平并网逆变器实验系统设计 | 第61-76页 |
6.1 三电平并网逆变器硬件设计 | 第61-66页 |
6.1.1 系统总体框图 | 第61页 |
6.1.2 拓扑结构及主功率电路设计 | 第61-63页 |
6.1.3 辅助电源电路设计 | 第63-64页 |
6.1.4 采样电路设计 | 第64-66页 |
6.1.5 DSP电路设计 | 第66页 |
6.2 系统控制软件设计 | 第66-70页 |
6.2.1 DSP软件设计 | 第66-67页 |
6.2.2 系统控制方案 | 第67-68页 |
6.2.3 上位机软件设计 | 第68-70页 |
6.3 实验及结果分析 | 第70-75页 |
6.3.1 试验平台及测试设备 | 第70-71页 |
6.3.2 SVPWM算法中点电位平衡实验 | 第71-72页 |
6.3.3 斜坐标虚拟SVPWM算法中点平衡实验 | 第72-73页 |
6.3.4 运行时间测试 | 第73-75页 |
6.4 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
个人简历 | 第84页 |