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钢管构件用电流型高频感应加热电源主电路控制系统研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 背景意义第8-9页
    1.2 感应加热电源的发展现状第9-13页
        1.2.1 锁相环的发展现状第10-12页
        1.2.2 功率调节发展现状第12-13页
    1.3 本文所做的主要工作第13-14页
第二章 感应加热电源结构和锁相环电路延迟时间研究第14-30页
    2.1 感应加热电源的原理及系统结构第14-15页
    2.2 感应加热电源的结构及并联谐振特型第15-18页
        2.2.1 感应加热电源结构第15页
        2.2.2 槽路结构第15-16页
        2.2.3 并联谐振特性第16-18页
    2.3 锁相环电路相位延迟的研究第18-19页
        2.3.1 相位延迟产生的原因第18-19页
        2.3.2 相位补偿措施第19页
    2.4 电路对方波信号的延时时间的计算第19-22页
    2.5 修正系数K_p的取值范围第22-29页
        2.5.1 修正系数K_p的最大值第22-25页
        2.5.2 修正系数K_p的最小值第25-29页
    2.6 本章小结第29-30页
第三章 数字锁相环设计及其相位补偿研究第30-46页
    3.1 传统锁相环原理及传输特性第30-32页
    3.2 全数字锁相环原理第32-37页
        3.2.1 逆变侧控制器结构第33页
        3.2.2 改进型鉴频鉴相原理第33-35页
        3.2.3 锁相控制算法原理第35-37页
    3.3 锁相环相关电路延时时间的计算第37-41页
        3.3.1 各部分延时时间的关系第37页
        3.3.2 与锁相环相匹配的硬件电路第37-39页
        3.3.3 延时时间的计算第39-41页
    3.4 实验平台的搭建第41-43页
    3.5 实验结果分析第43-44页
    3.6 本章小结第44-46页
第四章 感应加热电源的功率调节研究第46-56页
    4.1 调功方式的选择第46-47页
    4.2 电压、电流闭环控制策略研究第47-51页
        4.2.1 传统PI控制器的原理及结构第47-48页
        4.2.2 单神经元PI控制器原理及结构第48-49页
        4.2.3 参数K的动态调整第49-51页
    4.3 实验平台的搭建及结果分析第51-54页
    4.4 本章小结第54-56页
第五章 结论第56-58页
    5.1 总结第56-57页
    5.2 后续工作展望第57-58页
参考文献第58-62页
致谢第62页

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