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特高压电流互感器校验用组合式单相逆变电源研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 互感器校验电源的发展和现状第11页
    1.3 逆变电源数控技术第11-13页
    1.4 本文的主要研究内容第13-15页
第2章 组合式单相逆变校验电源技术方案及工作原理第15-27页
    2.1 单相逆变电源常见拓扑结构第15-17页
        2.1.1 推挽型第15-16页
        2.1.2 半桥型第16页
        2.1.3 全桥型第16-17页
    2.2 组合式单相校验逆变电源组成结构及工作原理第17-19页
        2.2.1 组合式逆变校验电源组成结构第17-18页
        2.2.2 组合式逆变校验电源工作原理第18-19页
    2.3 SPWM调制技术第19-26页
        2.3.1 SPWM调制方式第19-22页
        2.3.2 SPWM脉冲生成方法第22-26页
    2.4 本章小节第26-27页
第3章 组合式单相逆变校验电源控制策略第27-37页
    3.1 单相逆变电源数学模型第27-29页
    3.2 单相逆变电源双闭环控制第29-35页
        3.2.1 双闭环控制系统参数设计第30-32页
        3.2.2 MATLAB仿真模型及仿真结果第32-35页
    3.3 主调电源与微调电源串联控制第35-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第4章 组合式单相逆变校验电源硬件设计第37-50页
    4.1 主调电源的主电路设计第37-45页
        4.1.1 输入整流电路及直流稳压电容第38-39页
        4.1.2 软启动电路第39-40页
        4.1.3 主功率器件选型第40页
        4.1.4 桥臂吸收电路第40-42页
        4.1.5 输出L C滤波器第42-44页
        4.1.6 IGBT驱动电路第44-45页
    4.2 微调电源的主电路设计第45-49页
        4.2.1 输入整流电路及直流稳压电容第45-46页
        4.2.2 软启动电路第46-47页
        4.2.3 主功率器件选型第47页
        4.2.4 桥臂吸收电路第47-48页
        4.2.5 输出LC滤波器第48页
        4.2.6 IPM驱动隔离电路第48-49页
    4.3 本章小结第49-50页
第5章 基于DSP和CPLD的数字控制系统设计第50-63页
    5.1 控制系统硬件设计第50-56页
        5.1.1 DSP最小系统第51-52页
        5.1.2 CPLD最小系统第52-53页
        5.1.3 数字I/O电路设计第53-54页
        5.1.4 信号调理电路设计第54-55页
        5.1.5 抗干扰电路设计第55-56页
    5.2 控制系统软件设计第56-62页
        5.2.1 软件总体设计第56-59页
        5.2.2 双闭环控制算法第59-61页
        5.2.3 主调电源切换控制第61-62页
    5.3 本章小结第62-63页
第6章 实验结果分析第63-70页
    6.1 驱动波形第63-64页
    6.2 微调电源单独工作实验波形第64-65页
    6.3 主调电源单独工作实验波形第65-67页
    6.4 主调与微调电源串联实验波形第67-68页
    6.5 组合式校验电源样机第68-69页
    6.6 本章小结第69-70页
第7章 全文总结与展望第70-72页
    7.1 总结第70-71页
    7.2 展望第71-72页
参考文献第72-75页
致谢第75-76页
附录第76页

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