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基于DSP的矿用应急变频电源控制系统的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-12页
    1.1 课题研究背景及意义第8页
    1.2 应急电源概述第8-11页
        1.2.1 应急电源发展现状第9-10页
        1.2.2 应急电源发展趋势第10-11页
    1.3 论文主要研究内容第11-12页
第二章 应急电源结构与主电路第12-20页
    2.1 应急电源工作原理与结构第12页
    2.2 主电路设计第12-18页
        2.2.1 整流滤波电路第12-13页
        2.2.2 蓄电池充电机第13-14页
        2.2.3 蓄电池组第14-15页
        2.2.4 切换电路第15页
        2.2.5 逆变电路第15-16页
        2.2.6 滤波电路第16-18页
    2.3 本章小结第18-20页
第三章 应急电源逆变器控制方案设计第20-32页
    3.1 三相逆变器数学模型第20-22页
    3.2 坐标变换第22-25页
    3.3 d-q 坐标系三相逆变器数学模型第25-27页
    3.4 控制方案第27-30页
        3.4.1 电流闭环控制器设计第27-29页
        3.4.2 电压闭环控制器设计第29-30页
    3.5 本章小结第30-32页
第四章 变频控制与调制方法的研究第32-42页
    4.1 风机负载变频调速节能原理第32-33页
    4.2 蓄电池放电特性测试与分析第33-35页
    4.3 逆变电源变频控制方案第35-36页
    4.4 空间矢量脉宽调制技术第36-41页
        4.4.1 SVPWM 基本原理第36-37页
        4.4.2 SVPWM 算法实现第37-41页
    4.5 本章小结第41-42页
第五章 应急电源控制系统软硬件设计第42-58页
    5.1 基于 DSP 的控制器硬件设计第42-50页
        5.1.1 电源电路第43-44页
        5.1.2 ADC 保护与校正电路第44-46页
        5.1.3 存储扩展电路第46-47页
        5.1.4 PWM 输出电路第47-48页
        5.1.5 键盘与液晶显示电路第48-50页
    5.2 六路隔离驱动电路设计第50-53页
        5.2.1 驱动电路第50-52页
        5.2.2 电源电路第52-53页
    5.3 控制系统程序设计第53-57页
        5.3.1 主程序设计第53-54页
        5.3.2 启动停止控制程序第54页
        5.3.3 通用定时器 1 下溢中断程序第54-55页
        5.3.4 ADC 中断程序第55页
        5.3.5 PI 控制算法程序第55-57页
    5.4 本章小结第57-58页
第六章 仿真与实验第58-66页
    6.1 应急电源 SIMULINK 仿真第58-62页
        6.1.1 SVPWM 仿真与实现第59-61页
        6.1.2 控制器仿真第61-62页
        6.1.3 系统仿真输出第62页
    6.2 应急电源实验第62-65页
    6.3 本章小结第65-66页
第七章 总结与展望第66-68页
    7.1 本文总结第66-67页
    7.2 工作展望第67-68页
参考文献第68-71页
致谢第71-72页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第72页

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