致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
目录 | 第8-10页 |
1. 绪论 | 第10-16页 |
·选题的背景 | 第10-11页 |
·实时仿真技术的发展及应用 | 第11-12页 |
·选题的意义 | 第12页 |
·研究内容 | 第12-16页 |
·CRH5型高速动车组的实时仿真模型 | 第13-14页 |
·离散化求解方法 | 第14页 |
·基于dSPACE的实时仿真系统构成 | 第14-16页 |
2. CRH5型高速动车组实时建模 | 第16-38页 |
·牵引供电网建模 | 第16-21页 |
·AT牵引网模型 | 第17-19页 |
·AT供电网络的谐波模型 | 第19-21页 |
·牵引传动系统建模 | 第21-29页 |
·四象限变流器模型 | 第21-25页 |
·逆变器模型 | 第25-28页 |
·三相异步电机模型 | 第28-29页 |
·CRH5辅助供电系统建模 | 第29-36页 |
·输入滤波器 | 第30-31页 |
·高频降压斩波器 | 第31-35页 |
·辅助逆变器 | 第35-36页 |
·输出滤波器 | 第36页 |
·本章小结 | 第36-38页 |
3. 系统数学模型实现 | 第38-52页 |
·数字离散化方法 | 第38-45页 |
·数字离散化公式 | 第38-42页 |
·数字离散化方法的比较 | 第42-45页 |
·复杂电力电子系统的建模 | 第45-49页 |
·系统“抖动”和“延时”现象 | 第46-47页 |
·基于FPGA的高速采样模型 | 第47-48页 |
·迭代加速算法 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-52页 |
4. 实时仿真系统构成 | 第52-66页 |
·dSPACE简介 | 第52页 |
·基于Gigalink的dSPACE多机通信系统 | 第52-56页 |
·DS911 Gigalink模块 | 第53-54页 |
·DS1006的时钟同步 | 第54页 |
·DS1006中多机进程处理拓扑设置 | 第54-56页 |
·基于dSPACE的CRH5半实物仿真平台硬件资源配置 | 第56-60页 |
·dSPACE硬件仿真平台 | 第56-57页 |
·TCU与ACU调理电路硬件体系设计 | 第57-60页 |
·CRH5高速列车实时仿真系统构成 | 第60-65页 |
·dSPACE资源配置 | 第60-63页 |
·dSPACE时序和多机通信拓扑设置 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
5. CRH5型高速动车组实时仿真平台实验结果 | 第66-76页 |
·加速迭代算法 | 第66-68页 |
·CRH5实时仿真结果 | 第68-74页 |
·实验台和ControlDesk控制界面 | 第68-69页 |
·CRH5牵引传动实时仿真结果 | 第69-73页 |
·CRH5辅助变流器实时仿真结果 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
6. 结论 | 第76-78页 |
附录 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
作者简历 | 第84-88页 |
学位论文数据集 | 第88页 |