摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
1.1 课题的背景与意义 | 第11页 |
1.2 永磁同步发电机变流器系统研究综述 | 第11-13页 |
1.3 变流器等效开关频率研究现状 | 第13-17页 |
1.4 开绕组结构电机控制研究现状 | 第17-20页 |
1.5 本文研究内容 | 第20-22页 |
2 变流器等效开关频率提高方法 | 第22-40页 |
2.1 永磁同步发电机PWM整流系统 | 第23-27页 |
2.2 硬件结构 | 第27-35页 |
2.2.1 开关器件串联 | 第27-29页 |
2.2.2 开关器件并联 | 第29-30页 |
2.2.3 双PWM整流器控制 | 第30-35页 |
2.3 控制算法 | 第35-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-40页 |
3 系统建模与仿真分析 | 第40-70页 |
3.1 开绕组永磁同步发电机系统建模 | 第40-51页 |
3.1.1 永磁同步发电机在相坐标系统中的数学模型 | 第40-45页 |
3.1.2 永磁同步电机在同步旋转坐标系中的数学模型 | 第45-49页 |
3.1.3 电机仿真模型搭建与验证 | 第49-51页 |
3.2 永磁同步发电机PWM整流矢量控制系统 | 第51-68页 |
3.2.1 普通三相PWM整流器控制仿真 | 第55-57页 |
3.2.2 五段式控制普通三相PWM整流器控制仿真 | 第57-59页 |
3.2.3 开关管串联或并联三相PWM整流器控制仿真 | 第59-61页 |
3.2.4 双PWM整流器开绕组电机控制系统仿真 | 第61-68页 |
3.3 本章小结 | 第68-70页 |
4 PWM整流系统设计 | 第70-84页 |
4.1 模块化硬件设计 | 第70-76页 |
4.1.1 可拼装式功率模块电路设计 | 第70-71页 |
4.1.2 PWM输入信号处理电路 | 第71-72页 |
4.1.3 驱动电路设计 | 第72-74页 |
4.1.4 硬件过流信号输出处理电路 | 第74页 |
4.1.5 功率开关管选型 | 第74-75页 |
4.1.6 常用拓扑结构分析 | 第75-76页 |
4.2 单片机及信号处理部分 | 第76-81页 |
4.2.1 主控芯片选型 | 第76页 |
4.2.2 PWM信号互锁 | 第76-77页 |
4.2.3 电流采样电路 | 第77-80页 |
4.2.4 编码器信号处理 | 第80-81页 |
4.3 系统软件设计 | 第81-82页 |
4.3.1 主程序设计 | 第81页 |
4.3.2 中断程序设计 | 第81-82页 |
4.4 本章小结 | 第82-84页 |
5 实验研究 | 第84-91页 |
5.1 实验平台简介 | 第84-85页 |
5.2 实验验证 | 第85-90页 |
5.2.1 普通三相PWM整流器控制 | 第85-88页 |
5.2.2 双直流母线开绕组电机双PWM整流器控制 | 第88-89页 |
5.2.3 共用直流母线开绕组电机双PWM整流器控制 | 第89-90页 |
5.3 本章小结 | 第90-91页 |
6 全文总结与展望 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
攻读硕士期间取得的科研成果 | 第97-98页 |
作者简历 | 第98-99页 |
致谢 | 第99-100页 |