致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
1.绪论 | 第11-17页 |
·三相电网不平衡的概述与危害 | 第11页 |
·电网不平衡概述 | 第11页 |
·电网不平衡的危害 | 第11页 |
·PWM整流器的发展与概况 | 第11-13页 |
·课题的意义和研究现状 | 第13-16页 |
·课题的意义 | 第13-14页 |
·国内外研究现状 | 第14-16页 |
·论文所做的工作 | 第16-17页 |
2.三相电压型PWM整流器的数学模型及控制方法 | 第17-33页 |
·三相电压型PWM整流器的数学模型 | 第17-23页 |
·三相静止坐标系(a-b-c)下的数学模型 | 第17-19页 |
·两相静止坐标系(α-β)下的数学模型 | 第19-22页 |
·两相旋转坐标系(d-q)下的数学模型 | 第22-23页 |
·三相电压型PWM整流器网侧电流控制方法 | 第23-27页 |
·滞环电流控制 | 第24-25页 |
·预测电流控制 | 第25-26页 |
·同步PI电流控制 | 第26页 |
·控制方法选择 | 第26-27页 |
·控制系统的设计 | 第27-30页 |
·电流内环PI调节器设计 | 第27-29页 |
·电压外环PI调节器设计 | 第29-30页 |
·小结 | 第30-33页 |
3.电网不平衡时三相电压型PWM整流器控制方法的研究 | 第33-55页 |
·电网电压不平衡条件下三相电压型PWM整流器的数学模型 | 第33-38页 |
·电网电压不平衡条件下正、负序电压的定义 | 第33-34页 |
·三相静止坐标系(a-b-c)下的数学模型 | 第34-35页 |
·同步旋转坐标系(d-q)下的数学模型 | 第35-38页 |
·电压不平衡时交流侧电流指令的控制算法 | 第38-39页 |
·抑制交流侧负序电流的不平衡控制策略的研究 | 第39-43页 |
·抑制交流侧负序电流的控制策略 | 第40-41页 |
·抑制交流侧负序电流的控制策略仿真 | 第41-43页 |
·抑制直流侧二次谐波的不平衡控制策略的研究 | 第43-49页 |
·基于正、负序旋转坐标系下双电流环控制策略 | 第44-47页 |
·基于正、负序旋转坐标系双电流环控制系统的仿真 | 第47-49页 |
·双电流不平衡控制策略下交流侧电感的设计原则探讨 | 第49-53页 |
·平衡控制策略下交流侧电感的设计 | 第49-51页 |
·不平衡控制策略下交流侧电感的设计 | 第51-52页 |
·不平衡控制策略下交流侧电感设计的仿真 | 第52-53页 |
·小结 | 第53-55页 |
4.基于DSP的三相PWM整流器控制系统硬件设计 | 第55-69页 |
·控制系统的硬件构成 | 第55-56页 |
·控制系统的DSP及其外围电路设计 | 第56-59页 |
·TMS320LF2407A芯片概述 | 第56-57页 |
·电源设计及复位电路 | 第57-58页 |
·TMS320LF2407A存储器扩展接口 | 第58-59页 |
·控制系统检测电路的设计 | 第59-65页 |
·电压检测电路 | 第60-61页 |
·电流检测调理电路 | 第61-62页 |
·直流电压检测调理电路 | 第62-63页 |
·同步检测电路的设计 | 第63-64页 |
·A/D采样保护电路 | 第64-65页 |
·驱动电路的设计 | 第65-67页 |
·主电路与控制电路的接口 | 第67页 |
·硬件设计的抗干扰 | 第67-68页 |
·小结 | 第68-69页 |
5.基于DSP的三相PWM整流器实验系统软件设计 | 第69-79页 |
·控制系统软件设计概述 | 第69-70页 |
·软件开发环境 | 第69页 |
·控制系统的总体结构 | 第69-70页 |
·程序模块的实现 | 第70-73页 |
·主程序流程图 | 第70-71页 |
·外部中断服务程序 | 第71-72页 |
·T1周期中断服务程序 | 第72-73页 |
·SVPWM的算法和同步PI调节的软件实现 | 第73-78页 |
·SVPWM的算法实现 | 第73-77页 |
·同步PI控制的软件实现 | 第77-78页 |
·小结 | 第78-79页 |
6.整流器系统实验 | 第79-83页 |
·实验系统构成 | 第79-81页 |
·实验结果 | 第81-83页 |
7.结论 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
作者简历 | 第87-89页 |
学位论文数据集 | 第89页 |