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 |