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单相400Hz逆变电源的控制系统分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 研究目的及意义第9页
    1.2 逆变技术的发展史第9-10页
    1.3 中频逆变电源的国内外研究现状第10-12页
    1.4 逆变电源控制策略概述第12-16页
    1.5 本文的整体结构安排第16-17页
第2章 逆变器的工作原理及数学模型第17-24页
    2.1 逆变电路的分类第17页
    2.2 逆变电路的基本工作原理第17-18页
    2.3 逆变器的主电路拓扑结构第18-20页
        2.3.1 推挽式逆变电路第18-19页
        2.3.2 半桥式逆变电路第19页
        2.3.3 全桥式逆变电路第19-20页
    2.4 逆变器的数学模型第20-23页
        2.4.1 电路模型第21页
        2.4.2 连续时间状态空间模型第21-22页
        2.4.3 离散时间状态空间模型第22-23页
    2.5 本章小节第23-24页
第3章 基于超前滞后信号与 DQ 变换的双闭环 PI 控制第24-40页
    3.1 引言第24页
    3.2 DQ 变换原理第24-27页
    3.3 基于滞后信号和 DQ 变换的双闭环 PI 控制第27-34页
        3.3.1 基于滞后信号 90 度构造 BETA 数据原理第27-30页
        3.3.2 基于滞后信号和 DQ 变换的控制系统仿真结构第30-31页
        3.3.3 基于滞后信号和 DQ 变换的控制系统仿真第31-34页
    3.4 基于超前信号和 DQ 变换的双闭环 PI 控制第34-39页
        3.4.1 基于滞后信号和 DQ 变换的控制系统仿真第36-38页
        3.4.2 基于滞后信号和 DQ 变换的控制系统实验验证第38-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第4章 基于 Hilbert 变换与 DQ 变换的双闭环 PI 控制第40-50页
    4.1 Hilbert 变换原理第40-43页
    4.2 基于 Hilbert 变换和 DQ 变换的双闭环 PI 控制第43-44页
    4.3 基于 Hilbert 变换和 DQ 变换的控制系统仿真结构第44-45页
    4.4 基于 Hilbert 变换和 DQ 变换的控制系统仿真第45-48页
    4.5 本章小结第48-50页
第5章 总结与展望第50-52页
    5.1 本文工作总结第50页
    5.2 本文创新点第50-51页
    5.3 后续工作展望第51-52页
致谢第52-53页
参考文献第53-56页
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文第56-57页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第57-58页
详细摘要第58-63页

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