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高功率因数VIENNA整流器研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 功率因数和谐波畸变第12-14页
    1.3 三相功率因数校正技术第14-16页
    1.4 VIENNA整流器的研究进展第16页
        1.4.1 调制方法方面第16页
        1.4.2 控制策略方面第16页
    1.5 本文的主要研究内容第16-18页
第2章 VIENNA整流器的工作原理与调制方法第18-31页
    2.1 VIENNA整流器的工作原理第18-19页
    2.2 对称双载波SPWM第19-21页
    2.3 简化三电平SVPWM第21-30页
        2.3.1 基本空间电压矢量第21-23页
        2.3.2 扇区划分第23-25页
        2.3.3 三电平转两电平等效第25-27页
        2.3.4 子扇区的确定第27-28页
        2.3.5 矢量作用时间第28-29页
        2.3.6 开关状态输出第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 VIENNA整流器的数学模型与控制规律第31-53页
    3.1 VIENNA整流器的数学模型第31-39页
        3.1.1 abc自然坐标系下的数学模型第31-33页
        3.1.2 αβ坐标系下的数学模型第33-37页
        3.1.3 dq坐标系下的数学模型第37-39页
    3.2 双闭环控制器设计第39-45页
        3.2.1 电流内环控制器第39-42页
        3.2.2 电压外环控制器第42-45页
        3.2.3 系统整体控制框图第45页
    3.3 中点电位平衡控制策略第45-52页
        3.3.1 SPWM方法的中点电位平衡策略第45-50页
        3.3.2 SVPWM方法的中点电位平衡策略第50-52页
    3.4 本章小结第52-53页
第4章 非理想电网条件下的三相锁相环第53-78页
    4.1 锁相环设计应考虑的因素第53-55页
    4.2 基于同步参考系的锁相环第55-57页
        4.2.1 SRF-PLL的基本原理第55页
        4.2.2 SRF-PLL仿真分析第55-57页
    4.3 基于解耦双同步参考系的锁相环第57-63页
        4.3.1 DDSRF-PLL的原理分析第57-61页
        4.3.2 DDSRF-PLL建模仿真分析第61-63页
    4.4 双二阶广义积分器锁频环第63-72页
        4.4.1 DSOGI-FLL原理分析第63-65页
        4.4.2 基于DSOGI-FLL的改进锁相环第65-72页
    4.5 基于对称分量法的增强型锁相环第72-76页
        4.5.1 EPLL原理分析第72-74页
        4.5.2 基于EPLL与SRF的组合三相锁相环第74-76页
    4.6 本章小结第76-78页
第5章 VIENNA整流器系统方案与仿真分析第78-93页
    5.1 系统架构第78-81页
        5.1.1 系统控制框架第78-79页
        5.1.2 系统的软启动设计第79-80页
        5.1.3 系统软件设计第80-81页
    5.2 主电路参数计算第81-82页
        5.2.1 主要性能指标第81-82页
        5.2.2 交流侧电抗器第82页
        5.2.3 直流侧电容第82页
    5.3 两种调制方法的建模第82-85页
        5.3.1 对称双载波SPWM建模第82-84页
        5.3.2 简化三电平SVPWM建模第84-85页
    5.4 系统仿真分析第85-92页
        5.4.1 SPWM调制策略仿真分析第85-88页
        5.4.2 SVPWM调制策略仿真分析第88-92页
    5.5 本章小结第92-93页
结论第93-95页
参考文献第95-99页
附录A (攻读学位期间取得的研究成果)第99-100页
附录B (各主扇区下开关状态与基本空间电压矢量对照表)第100-101页
附录C (三电平及两电平SVPWM开关状态序列表)第101-105页
致谢第105页

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