摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第7-13页 |
1.1 本课题的研究背景与意义 | 第7页 |
1.2 三相三电平整流器拓扑结构的发展现状 | 第7-10页 |
1.3 VIENNA整流器控制策略的研究现状 | 第10-12页 |
1.4 课题主要研究内容 | 第12-13页 |
2 VIENNA整流器的工作原理与数学模型 | 第13-25页 |
2.1 VIENNA整流器的工作原理 | 第13-16页 |
2.2 abc三相自然坐标系下的数学模型 | 第16-20页 |
2.3 dq旋转坐标系下的数学模型 | 第20-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-25页 |
3 VIENNA整流器控制策略的研究 | 第25-35页 |
3.1 基于PI控制的电流内环的设计 | 第25-28页 |
3.1.1 电流内环解耦控制策略 | 第25-26页 |
3.1.2 电流内环参数设计 | 第26-28页 |
3.2 自抗扰控制技术基本原理 | 第28-31页 |
3.2.1 跟踪微分器TD | 第29页 |
3.2.2 扩张状态观测器ESO | 第29-30页 |
3.2.3 非线性反馈误差控制率NLSEF | 第30-31页 |
3.3 一阶线性自抗扰控制器的设计 | 第31页 |
3.4 基于LADRC的电压外环控制 | 第31-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-35页 |
4 VIENNA整流器的SVPWM调制与中点电位控制 | 第35-49页 |
4.1 三相三电平电压空间矢量 | 第35-38页 |
4.2 三相三电平的SVPWM调制 | 第38-45页 |
4.2.1 电压空间矢量平面区域划分与判断 | 第38-40页 |
4.2.2 基本矢量作用时间计算 | 第40-42页 |
4.2.3 VIENNA整流器的电压空间矢量 | 第42-45页 |
4.3 VIENNA整流器的SVPWM调制 | 第45-46页 |
4.4 VIENNA整流器的中点电位平衡控制 | 第46-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-49页 |
5 VIENNA整流器系统设计及实验结果分析 | 第49-63页 |
5.1 硬件系统的设计 | 第49-50页 |
5.2 主电路的参数和设计 | 第50-51页 |
5.2.1 功率开关管的选择 | 第50页 |
5.2.2 整流二极管选型 | 第50页 |
5.2.3 交流侧输入电感设计 | 第50-51页 |
5.2.4 直流侧输出电容设计 | 第51页 |
5.3 硬件电路设计 | 第51-53页 |
5.3.1 直流侧输出电压采样电路 | 第51-52页 |
5.3.2 网侧交流电压采样 | 第52-53页 |
5.3.3 网侧交流电流采样 | 第53页 |
5.4 软件系统设计 | 第53-54页 |
5.5 仿真结果分析 | 第54-59页 |
5.5.1 稳态仿真分析 | 第56-57页 |
5.5.2 动态仿真分析 | 第57-58页 |
5.5.3 中点电位平衡控制仿真验证 | 第58-59页 |
5.5.4 电流谐波分析 | 第59页 |
5.6 实验结果及分析 | 第59-61页 |
5.7 本章小结 | 第61-63页 |
6 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 总结 | 第63页 |
6.2 展望 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读硕士学位期间主要成果 | 第71页 |