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SVM算法研究及其在交流控制系统中的应用

第一章 引言第1-8页
 1.1 交流调速系统历史背景及发展现状第6-7页
 1.2 课题背景第7页
 1.3 该课题的研究内容及本人在该课题中所承担的任务第7-8页
第二章 系统综述第8-13页
 2.1 技术指标第8-9页
 2.2 系统简介第9-13页
  2.2.1 电源电路第10页
  2.2.2 驱动电路第10页
  2.2.3 SVM实现PWM驱动第10-11页
  2.2.4 DSP控制器第11-13页
第三章 驱动算法研究第13-31页
 3.1 SVM算法原理第13-25页
  3.1.1 电压空间矢量脉宽调制第13-16页
  3.1.2 SVM的计算第16-19页
  3.1.3 SVM过调制的实现第19-25页
 3.2 死区的影响及其补偿方法第25-21页
  3.2.1 死区的设置及其对变频调速系统的影响第25-29页
  3.2.2 死区补偿第29-21页
 3.3 PWM模式不当引起的失真及其解决方法第21-24页
  3.3.1 PWM模式不当引起的失真第21-23页
  3.3.2 低开关损耗模式导致谐波分量增加第23页
  3.3.3 解决途径第23-24页
 3.4 分段同步调制第24-31页
  3.4.1 分段同步调制原理第24页
  3.4.2 载波周期的确定第24-31页
第四章 系统硬件设计第31-35页
 4.1 电源部分电路设计第31-32页
 4.2 驱动逆变部分电路设计第32-33页
 4.3 主控部分电路设计第33-34页
 4.4 电压采样部分电路设计第34-35页
第五章 系统软件设计第35-49页
 5.1 系统软件主控部分功能分析第35-36页
 5.2 算法的应用第36-42页
  5.2.1 算法的实现第36-41页
  5.2.2 SVM算法在TMS320LF2402中的实现第41-42页
 5.3 电压适应技术第42页
 5.4 变频控制策略第42-43页
 5.5 过流保护及故障处理第43-44页
 5.6 系统软件设计流程第44-49页
第六章 实验结论第49-50页
结束语第50-51页
参考文献第51-52页
附:论文发表情况第52-53页
致谢第53-4页
目录第4-55页

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