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电网不平衡条件下三相PWM整流器控制及并联研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 课题研究背景及意义第11-14页
        1.1.1 并联整流器中环流产生的原因及危害第12页
        1.1.2 三相电网不平衡时对整流器的影响第12-14页
    1.2 PWM整流器及其并联控制的国内外研究现状与发展第14-17页
        1.2.1 PWM整流器的现状与发展第14-16页
        1.2.2 整流器并联零序环流控制的研究现状第16页
        1.2.3 电网不平衡条件下整流器的控制策略与发展趋势第16-17页
    1.3 本文研究的主要内容第17-19页
第2章 三相VSR工作原理及并联环流分析第19-33页
    2.1 三相VSR控制系统的工作原理第19-24页
        2.1.1 三相VSR四象限运行原理第19-21页
        2.1.2 三相VSR的工作模式及开关状态分析第21-24页
    2.2 三相VSR控制系统数学模型第24-27页
    2.3 并联三相VSR控制系统及环流分析第27-32页
        2.3.1 PWM整流器并联模型第27-28页
        2.3.2 并联三相VSR环流分析及推导第28-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第3章 电网不平衡条件下并联VSR系统设计第33-57页
    3.1 三相VSR控制系统第33-38页
        3.1.1 三相VSR双闭环控制原理第33-34页
        3.1.2 电流内环控制器设计第34-36页
        3.1.3 电压外环控制器设计第36-38页
    3.2 电网不平衡条件下三相VSR控制策略第38-49页
        3.2.1 电网不平衡条件下时电网电压的正负序分析第38-41页
        3.2.2 电网不平衡条件下三相VSR的状态分析第41-44页
        3.2.3 电网不平衡状态下抑制三相VSR负序电流控制策略第44-46页
        3.2.4 电网不平衡状态下抑制三相VSR负序电流控制策略仿真实现第46-49页
    3.3 电网不平衡三相VSR并联系统控制策略第49-56页
        3.3.1 电网不平衡三相VSR控制策略简述第49-50页
        3.3.2 并联状态下三相VSR正、负序电流的求取第50-52页
        3.3.3 不平衡并联三相VSR控制系统设计第52-53页
        3.3.4 不平衡并联三相VSR系统仿真与分析第53-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第4章 并联三相VSR环流抑制及系统仿真第57-75页
    4.1 并联三相VSR系统环流抑制策略第57-64页
        4.1.1 并联三相VSR系统环流路径及特性分析第57-60页
        4.1.2 并联整流器环流协调控制策略第60-64页
    4.2 并联三相VSR控制系统仿真及实现第64-65页
    4.3 三相并联VSR系统仿真结果及分析第65-74页
        4.3.1 三相并联VSR系统无协调控制策略仿真结果第65-69页
        4.3.2 并联三相VSR系统加入协调控制策略仿真结果第69-72页
        4.3.3 电网不平衡条件加入协调控制策略仿真结果第72-74页
    4.4 本章小结第74-75页
第5章 控制系统的硬件设计与实现第75-91页
    5.1 三相PWM整流器控制系统硬件结构第75-76页
    5.2 三相VSR主电路中的参数设计第76-79页
        5.2.1 直流侧电压的选定第76页
        5.2.2 交流侧电感的选定第76-78页
        5.2.3 直流侧电容的选定第78页
        5.2.4 功率开关器件的选定第78-79页
    5.3 驱动电路及控制电路设计第79-82页
        5.3.1 检测电路的设计第79-81页
        5.3.2 基于锁相环的时钟电路和检测电路设计第81-82页
        5.3.3 PWM驱动电平转换电路设计第82页
    5.4 控制系统的软件设计第82-86页
        5.4.1 主程序设计第82-83页
        5.4.2 中断服务子程序设计第83-84页
        5.4.3 AD采样中断模块设计第84页
        5.4.4 中断服务子程序设计第84-85页
        5.4.5 EVA捕获中断模块设计第85-86页
        5.4.6 定时器下溢中断模块设计第86页
    5.5 实验结果与分析第86-89页
    5.6 本章小结第89-91页
第6章 总结与展望第91-93页
    6.1 本文总结第91页
    6.2 未来工作展望第91-93页
参考文献第93-97页
致谢第97页

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