致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-29页 |
1.1 课题研究的目的和意义 | 第11-13页 |
1.2 PWM整流器的研究现状 | 第13-21页 |
1.2.1 PWM整流器主电路拓扑结构的研究 | 第13-15页 |
1.2.2 PWM整流器的建模的研究 | 第15-16页 |
1.2.3 三相VSR双闭环控制研究 | 第16-17页 |
1.2.4 三相VSR的电流控制的研究 | 第17-21页 |
1.2.5 电流型PWM整流器的研究 | 第21页 |
1.3 三相VSR系统控制策略的研究发展现状 | 第21-22页 |
1.4 PWM整流器控制技术的发展趋势 | 第22-26页 |
1.4.1 无传感器控制研究 | 第22-24页 |
1.4.2 电网不平衡条件下VSR控制的研究 | 第24页 |
1.4.3 电网不平衡条件下CSR控制的研究 | 第24-25页 |
1.4.4 非线性智能化控制的研究 | 第25页 |
1.4.5 交叉控制策略 | 第25-26页 |
1.5 三相VSR无传感器控制的研究发展现状 | 第26页 |
1.6 三相VSR无交流电流传感器控制策略研究发展现状 | 第26-27页 |
1.7 本文研究的主要内容 | 第27-29页 |
2 三相VSR的数学模型及控制方法 | 第29-39页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 三相VSR的拓扑结构分析 | 第29-30页 |
2.3 三相VSR的数学模型建立 | 第30-33页 |
2.3.1 三相静止坐标系下VSR的数学模型 | 第31-32页 |
2.3.2 两相静止坐标系下VSR的数学模型 | 第32页 |
2.3.3 两相旋转坐标系下VSR的数学模型 | 第32-33页 |
2.4 电压型PWM整流器的基本原理 | 第33-38页 |
2.4.1 单相VSR的工作原理 | 第33-35页 |
2.4.2 三相VSR的工作原理 | 第35-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
3 基于SVPWM的三相VSR电流重构技术分析 | 第39-63页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 传统三相VSR双闭环控制分析 | 第39-40页 |
3.3 SVPWM调制研究 | 第40-51页 |
3.3.1 SVPWM的理论分析 | 第40-45页 |
3.3.2 SVPWM的Matlab/Simulink仿真 | 第45-51页 |
3.4 基于电流重构的三相VSR系统分析 | 第51-62页 |
3.4.1 三相交流电流重构理论分析 | 第51-57页 |
3.4.2 重构电流的坐标变换 | 第57-58页 |
3.4.3 重构电流的滤波 | 第58-61页 |
3.4.4 结合坐标变换和直流滤波的电流重构Matlab/Simulink仿真 | 第61-62页 |
3.5 本章小结 | 第62-63页 |
4 三相VSR系统设计 | 第63-87页 |
4.1 三相VSR双闭环控制系统设计 | 第63-76页 |
4.1.1 电流内环设计 | 第64-67页 |
4.1.2 电压外环设计 | 第67-71页 |
4.1.3 PI调节器参数的优化 | 第71-76页 |
4.2 主电路设计 | 第76-83页 |
4.2.1 直流母线电压的选取原则 | 第76-77页 |
4.2.2 输入滤波电感的设计 | 第77-81页 |
4.2.3 直流滤波电容的设计 | 第81-83页 |
4.3 控制电路设计 | 第83-85页 |
4.3.1 过零检测电路设计 | 第83-84页 |
4.3.3 采样保护电路设计 | 第84-85页 |
4.4 本章小结 | 第85-87页 |
5 三相VSR系统的仿真与实验研究 | 第87-107页 |
5.1 仿真系统参数设置与结果分析 | 第87-93页 |
5.1.1 系统仿真参数设置 | 第87-88页 |
5.1.2 稳态条件下的系统仿真 | 第88-89页 |
5.1.3 变载情况下的系统仿真 | 第89-91页 |
5.1.4 整流到逆变状态的系统仿真 | 第91-93页 |
5.2 三相VSR实验系统设计 | 第93-100页 |
5.2.1 软件设计 | 第94-98页 |
5.2.2 实验平台设计 | 第98-100页 |
5.3 三相VSR的系统实验结果分析 | 第100-105页 |
5.4 本章小结 | 第105-107页 |
6 总结与展望 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-115页 |
作者简历 | 第115-117页 |
学位论文数据集 | 第117-119页 |
附录 | 第119-122页 |