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基于并联观测器的单相逆变电源控制策略研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究背景第11页
    1.2 单相逆变电源的性能分析第11-14页
        1.2.1 单相逆变电源性能指标第11-12页
        1.2.2 影响单相逆变电源性能的主要因素第12-13页
        1.2.3 谐波检测方法第13-14页
    1.3 逆变电源控制技术的发展与研究现状第14-18页
        1.3.1 控制技术的发展第14-15页
        1.3.2 数字控制技术的研究现状第15-18页
    1.4 本文主要工作第18-21页
第2章 单相逆变电源拓扑结构及其控制策略第21-27页
    2.1 单相逆变电源拓扑结构第21-23页
        2.1.1 整体结构设计第21页
        2.1.2 功率主电路第21-22页
        2.1.3 主控制单元第22页
        2.1.4 上位机监控单元第22-23页
    2.2 单相逆变电源控制策略第23-26页
        2.2.1 单闭环PI控制存在的缺陷第23-25页
        2.2.2 基于并联观测器的控制策略的系统组成第25-26页
    2.3 本章小结第26-27页
第3章 基于并联观测器的瞬时谐波估算法第27-41页
    3.1 非正弦周期信号状态空间模型的建立第27-30页
        3.1.1 连续状态空间模型第27-29页
        3.1.2 离散状态空间模型第29-30页
    3.2 非正弦周期信号并联状态观测器模型的建立第30-35页
        3.2.1 状态观测器定义第30-31页
        3.2.2 连续并联状态观测器第31-32页
        3.2.3 连续并联观测器的极点配置第32-33页
        3.2.4 离散并联状态观测器第33-34页
        3.2.5 离散并联观测器的极点配置第34-35页
    3.3 并联观测器的闭环频率响应第35-37页
    3.4 并联观测器的MATLAB仿真第37-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第4章 基于并联观测器的单相逆变电源控制策略及仿真第41-59页
    4.1 单相逆变电源的开环输出特性第41-42页
    4.2 输出电压基波跟踪控制策略第42-47页
        4.2.1 PARK变换及PI控制第42-44页
        4.2.2 输出电压基波跟踪控制策略仿真分析第44-47页
    4.3 谐波补偿控制技术第47-58页
        4.3.1 单相逆变电源输出电压谐波分析第48-50页
        4.3.2 前馈补偿控制第50-54页
        4.3.3 噪声反馈补偿控制第54-56页
        4.3.4 前馈及噪声反馈谐波综合补偿控制第56-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第5章 单相逆变电源硬件电路设计与实现第59-89页
    5.1 单相逆变电源的功率主电路设计第59-70页
        5.1.1 传统全桥逆变电路的分析第59-60页
        5.1.2 功率主电路的改进第60-66页
        5.1.3 单相逆变电源功率主电路元器件参数选择第66-68页
        5.1.4 输出滤波器设计第68-70页
    5.2 主控单元设计第70-74页
        5.2.1 DSP最小系统设计第70-72页
        5.2.2 检测电路设计第72-73页
        5.2.3 PWM驱动电平转换电路设计第73-74页
        5.2.4 通信电路设计第74页
    5.3 上位机监控单元设计第74-84页
        5.3.1 硬件电路设计第74-79页
        5.3.2. 通信方案设计第79-84页
    5.4 实验验证第84-87页
        5.4.1 单相逆变电源带阻性负载实验第84页
        5.4.2 单相逆变电源突加负载实验第84-85页
        5.4.3 单相逆变电源带非线性负载实验第85-87页
    5.5 本章小结第87-89页
第6章 总结与展望第89-91页
    6.1 本文总结第89页
    6.2 未来工作展望第89-91页
参考文献第91-95页
致谢第95页

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