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小功率三相四桥臂逆变器研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题背景与研究意义第10-11页
    1.2 三相四桥臂的发展状况第11-13页
    1.3 三相逆变器应对不平衡负载的常见拓扑结构第13-15页
        1.3.1 △/Y变压器式三相逆变器第13页
        1.3.2 组合式三相逆变器第13-14页
        1.3.3 NFT式三相逆变器第14页
        1.3.4 分裂电容式三相逆变器第14-15页
        1.3.5 三相四桥臂逆变器第15页
    1.4 逆变器控制的发展与研究现状第15-17页
        1.4.1 PID控制第15-16页
        1.4.2 无差拍控制第16页
        1.4.3 重复控制第16页
        1.4.4 状态反馈控制第16页
        1.4.5 滑模变结构控制第16-17页
    1.5 本文的主要研究内容第17-18页
第2章 三相四桥臂的系统建模和调制策略第18-34页
    2.1 三相四桥臂的系统建模第18-24页
        2.1.1 a-b-c静止坐标系下的数学模型第18-19页
        2.1.2 d-q-0旋转坐标系下的数学模型第19-22页
        2.1.3 α-β-0坐标系下的数学模型第22-23页
        2.1.4 三种坐标系下模型对比分析第23-24页
    2.2 三相四桥臂的调制策略第24-33页
        2.2.1 正弦波脉宽调制(SPWM)第24页
        2.2.2 空间矢量脉宽调制(SVPWM)第24-26页
        2.2.3 基于α-β-γ坐标系下的3D-SVPWM第26-30页
        2.2.4 基于a-b-c坐标系下的3D-SVPWM第30-33页
    2.3 本章小结第33-34页
第3章 三相四桥臂的控制策略研究第34-48页
    3.1 引言第34页
    3.2 对称分量法第34-38页
        3.2.1 对称分量法原理第34-35页
        3.2.2 对称分量法的应用第35-38页
    3.3 反馈信号的变换第38-40页
        3.3.1 正、负序PARK变换第38-39页
        3.3.2 正、负序DQ值的提取第39-40页
    3.4 总体控制策略第40-42页
        3.4.1 正序、负序分量控制第40页
        3.4.2 D轴、Q轴电流解耦控制第40-41页
        3.4.3 零序分量控制第41-42页
    3.5 基于d-q-0旋转坐标系下的双闭环控制第42-46页
        3.5.1 电流内环设计第43-45页
        3.5.2 电压外环设计第45-46页
    3.6 本章小结第46-48页
第4章 三相四桥臂逆变器的软硬件设计第48-62页
    4.1 主电路的设计第48-50页
        4.1.1 功率开关管的选取第48页
        4.1.2 输入侧电容的选取第48-49页
        4.1.3 输出滤波器的设计第49-50页
        4.1.4 中线电感的选取第50页
    4.2 控制电路的设计第50-57页
        4.2.1 数字芯片的选择第50-51页
        4.2.2 采样电路第51-54页
        4.2.3 驱动电路第54-55页
        4.2.4 保护电路第55-57页
    4.3 系统软件设计第57-60页
        4.3.1 系统主程序设计第57页
        4.3.2 PI控制器软件设计第57-59页
        4.3.3 序分量提取软件设计第59-60页
        4.3.4 电压电流闭环软件设计第60页
    4.4 本章小结第60-62页
第5章 系统仿真与实验第62-74页
    5.1 仿真分析结果第62-70页
        5.1.1 三相平衡负载下的仿真分析第62-64页
        5.1.2 三相不平衡负载下的仿真分析第64-70页
    5.2 实验结果第70-72页
    5.3 本章小结第72-74页
结论第74-76页
参考文献第76-80页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第80-82页
致谢第82页

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