第一章 绪论 | 第1-10页 |
1.1 引言 | 第7页 |
1.2 交流异步电机调速技术的发展 | 第7-8页 |
1.3 交流异步电机调速系统的现状 | 第8-9页 |
1.4 本文的主要工作 | 第9-10页 |
第二章 异步电机变频调速的基本原理 | 第10-20页 |
2.1 异步电机变频控制时的机械特性 | 第10-15页 |
2.1.1 正弦波恒压恒频供电时的机械特性 | 第10-11页 |
2.1.2 基频以上调速时的机械特性 | 第11-14页 |
2.1.3 基频以下调速时的机械特性 | 第14-15页 |
2.2 V/F控制 | 第15-17页 |
2.2.1 异步电机变压变频调速的控制特性 | 第15-16页 |
2.2.2 带补偿的V/F控制曲线 | 第16-17页 |
2.3 SPWM调制变频技术 | 第17-20页 |
2.3.1 单极性SPWM法 | 第18-19页 |
2.3.2 双极性SPWM法 | 第19-20页 |
第三章 空间电压矢量PWM原理 | 第20-28页 |
3.1 空间电压矢量PWM控制原理 | 第20-22页 |
3.2 磁通轨迹控制 | 第22-23页 |
3.3 对称空间电压矢量PWM的合成和载波的显化 | 第23-25页 |
3.3.1 对称空间电压矢量PWM的合成 | 第23页 |
3.3.2 对称空间电压矢量PWM调制波的显化 | 第23-25页 |
3.3.3 对称空间电压矢量PWM与SPWM的比较 | 第25页 |
3.4 二相调制空间电压矢量PWM | 第25-28页 |
第四章 基于TMS320F240系统的软件设计 | 第28-46页 |
4.1 事件管理模块简介 | 第28-32页 |
4.1.1 通用定时器 | 第28页 |
4.1.2 三个全比较单元 | 第28-31页 |
4.1.3 PWM电路 | 第31-32页 |
4.1.4 死区产生电路 | 第32页 |
4.2 对称空间电压矢量PWM的软件设计 | 第32-41页 |
4.2.1 输出电压矢量U_(OUT)所在扇区的判断 | 第33-34页 |
4.2.2 两相邻电压矢量作用时间T_1和T_2的计算 | 第34-38页 |
4.2.3 全比较寄存器的赋值 | 第38-41页 |
4.3 二相调制空间电压矢量PWM的软件设计 | 第41-42页 |
4.4 中断程序的设计 | 第42-45页 |
4.5 软件抗干扰技术 | 第45-46页 |
第五章 基于TMS320F240控制系统的硬件设计 | 第46-57页 |
5.1 交-直-交主电路的设计 | 第46-49页 |
5.1.1 整流二极管及IGBT的选择 | 第47-48页 |
5.1.2 缓冲电路的设计 | 第48-49页 |
5.2 驱动电路的设计 | 第49-51页 |
5.3 过、欠电压保护功能的设计 | 第51-52页 |
5.4 电流失速防止和过流保护的设计 | 第52-53页 |
5.5 TMS320F240的硬件电路设计 | 第53-57页 |
5.5.1 系统时钟电路的设计 | 第53页 |
5.5.2 存储器接口电路 | 第53-57页 |
第六章 实验结果及分析 | 第57-64页 |
6.1 二相调制空间电压矢量PWM的实验波形及分析 | 第57-60页 |
6.2 对称空间电压矢量PWM的实验波形及分析 | 第60-64页 |
第七章 结束语 | 第64-65页 |
7.1 本文主要完成的工作 | 第64页 |
7.2 进一步工作的设想 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-68页 |