摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
1.1 交流调速的发展与现状 | 第9-10页 |
1.2 变频调速和串级调速的比较 | 第10-11页 |
1.3 串级调速的发展与现状 | 第11-12页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第12-14页 |
2 斩波内馈式串级调速系统的调速原理以及性能分析 | 第14-27页 |
2.1 传统串级调速系统的调速原理 | 第14-18页 |
2.1.1 传统串级调速系统的调速原理 | 第14-16页 |
2.1.2 传统串级调速系统存在的问题 | 第16页 |
2.1.3 功率因素偏低的原因 | 第16-18页 |
2.1.4 系统谐波产生的原因 | 第18页 |
2.2 斩波式内反馈串级调速系统 | 第18-20页 |
2.2.1 内反馈电动机的工作原理 | 第18-19页 |
2.2.2 斩波内馈串级调速系统的工作原理 | 第19-20页 |
2.3 斩波控制串级调速系统的性能 | 第20-25页 |
2.3.1 系统功率因数 | 第20-21页 |
2.3.2 系统的谐波分析 | 第21-23页 |
2.3.3 逆变器的容量 | 第23-25页 |
2.4 电路参数计算 | 第25-26页 |
2.4.1 设计要求 | 第25页 |
2.4.2 设计计算 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
3 双闭环控制系统在串级调速中的应用研究 | 第27-34页 |
3.1 转速、电流双闭环控制系统 | 第27页 |
3.2 转速、电流双闭环系统的组成 | 第27-30页 |
3.2.1 转子直流回路的传递函数 | 第27-28页 |
3.2.2 异步电机的传递函数 | 第28-29页 |
3.2.3 逆变装置和斩波装置的传递函数 | 第29页 |
3.2.4 双闭环调速系统的动态结构图 | 第29-30页 |
3.3 转速、电流调节器的设计 | 第30-32页 |
3.3.1 电流调节器的设计 | 第30-31页 |
3.3.2 转速调节器的设计 | 第31-32页 |
3.4 仿真与分析 | 第32-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
4 软开关技术在斩波串级调速系统中的应用 | 第34-40页 |
4.1 开关管的硬开关状态及其危害 | 第34页 |
4.2 软开关技术的发展 | 第34-36页 |
4.2.1 无源有损软开关技术 | 第34-35页 |
4.2.2 有源有损软开关技术 | 第35页 |
4.2.3 无源无损软开关技术 | 第35-36页 |
4.3 串级调速系统中IGBT的软开关实现 | 第36-39页 |
4.3.1 无源无损软开关电路的拓扑结构及其工作原理 | 第36-39页 |
4.3.2 无源无损软开关电路中的参数设计 | 第39页 |
4.4 本章小结 | 第39-40页 |
5 基于SVPWM及软开关的串级调速系统的仿真 | 第40-61页 |
5.1 SVPWM逆变器控制算法 | 第40-47页 |
5.1.1 SVPWM控制算法的思想 | 第40-42页 |
5.1.2 基本电压空间矢量 | 第42-44页 |
5.1.3 任意空间矢量的表示 | 第44-45页 |
5.1.4 SVPWM信号的生成 | 第45-47页 |
5.1.5 SVPWM信号的输出约束 | 第47页 |
5.2 SVPWM控制的算法归纳 | 第47-49页 |
5.3 串级调速系统的仿真 | 第49-60页 |
5.3.1 MATLAB/SIMULINK简介 | 第49-50页 |
5.3.2 仿真结果与分析 | 第50-58页 |
5.3.3 功率因数及开关损耗分析 | 第58-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
6 结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
致谢 | 第66-67页 |