致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
·课题背景与意义 | 第11-12页 |
·双PWM 变频器的发展和研究现状 | 第12-14页 |
·双PWM 变频器控制策略的研究 | 第14-15页 |
·存在的问题 | 第15页 |
·论文研究的主要内容 | 第15-16页 |
·本章小结 | 第16-17页 |
2 双PWM 变频调速系统整流侧 | 第17-40页 |
·交-直-交电压型双PWM 变频器结构 | 第17-18页 |
·PWM 整流器工作原理 | 第18-19页 |
·三相电压型整流器PWM 分析 | 第19-20页 |
·开关模式 | 第19-20页 |
·三相电压型整流器数学模型 | 第20-24页 |
·三相电压型整流器一般数学模型 | 第20-22页 |
·三相电压型整流器在(α, β)、(d, q )坐标系下的数学模型 | 第22-24页 |
·整流器控制策略 | 第24-39页 |
·功率控制的理论依据 | 第25-28页 |
·传统的直接功率控制策略 | 第28-31页 |
·改进型直接功率控制策略 | 第31-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
3 双PWM 变频调速系统逆变侧 | 第40-52页 |
·变频调速理论 | 第40-42页 |
·异步电机的调速控制方法 | 第40页 |
·变频调速技术 | 第40-42页 |
·异步电动机矢量控制 | 第42-49页 |
·矢量控制的基本原理 | 第42-44页 |
·矢量坐标变换 | 第44-45页 |
·三相异步电机的数学模型 | 第45-48页 |
·转子磁场定向下的矢量控制系统原理 | 第48-49页 |
·调速系统仿真 | 第49-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
4 双PWM 变频器一体化控制 | 第52-56页 |
·功率一体化控制的意义与作用 | 第52页 |
·传统的功率一体化控制 | 第52-53页 |
·新型的功率一体化控制 | 第53-54页 |
·系统仿真 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
5 主电路参数计算 | 第56-63页 |
·直流输出电压的选择 | 第56页 |
·交流侧电感的设计 | 第56-58页 |
·直流侧电容的设计 | 第58-59页 |
·功率开关管的选择 | 第59-60页 |
·PI 调节器参数的计算 | 第60-62页 |
·功率内环PI 调节器参数的计算 | 第60页 |
·电压外环PI 参数计算 | 第60-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
6 双PWM 变频器控制系统硬件和软件设计 | 第63-72页 |
·控制系统的硬件设计 | 第63-66页 |
·检测电路 | 第63-66页 |
·DSP 开发平台 | 第66-67页 |
·IPM 介绍 | 第67页 |
·控制系统软件设计 | 第67-71页 |
·软件设计思想 | 第67-69页 |
·主要程序流程 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
7 总结与展望 | 第72-73页 |
·总结 | 第72页 |
·展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
作者简历 | 第77-78页 |
学位论文数据集 | 第78-79页 |
详细摘要 | 第79-82页 |