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基于自抗扰控制的PWM整流器的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-12页
第一章 绪论第12-18页
   ·PWM整流器概述第12-13页
   ·PWM整流器研究概况第13-17页
   ·论文的主要工作第17-18页
第二章 PWM整流器模型及SVPWM控制第18-35页
   ·单相全桥电压型PWM整流器基本原理第18-20页
   ·三相电压型PWM整流器基本原理第20-27页
     ·三相电压型PWM整流器基本结构第20-21页
     ·三相电压型PWM整流器数学模型第21-27页
   ·电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)控制第27-34页
     ·电压空间矢量脉宽调制基本原理第28-30页
     ·电压空间矢量的合成第30-34页
   ·本章小结第34-35页
第三章 基于PI控制的控制系统设计第35-44页
   ·前言第35页
   ·电流内环设计第35-39页
   ·电压外环设计第39-41页
   ·交流侧电感设计第41-42页
   ·直流侧电容的选取第42-43页
   ·本章小结第43-44页
第四章 基于自抗扰控制的控制系统的设计第44-59页
   ·引言第44页
   ·自抗扰控制技术第44-55页
     ·自抗扰控制技术的思想起源第44-46页
     ·自抗扰控制器的原理第46-55页
       ·跟踪微分器第47-50页
       ·扩张状态观测器第50-53页
       ·非线性状态误差反馈律第53-54页
       ·自抗扰控制器的参数调整第54-55页
   ·VSR自抗扰控制器的设计第55-58页
     ·非线性跟踪微分器(TD)的设计第56页
     ·扩张状态观测器(ESO)第56-57页
     ·非线性状态误差反馈律(NLSEF)第57页
     ·自抗扰控制器的参数调整第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第五章 仿真与系统硬件实现第59-72页
   ·仿真结果分析第59-64页
     ·自抗扰控制的仿真第59-62页
     ·PI控制的仿真结果第62-63页
     ·两种控制方法的输出对比第63-64页
   ·系统硬件实现第64-71页
     ·系统硬件结构第65页
     ·功率开关元件的选取第65-66页
     ·智能功率模块IPM驱动电路设计第66-67页
     ·智能功率模块IPM驱动电源设计第67-68页
     ·S PWM整流系统控制芯片的选择第68-69页
     ·PWM整流系统的采样电路设计第69-71页
       ·电流采样电路设计第69页
       ·电压采样电路设计第69-71页
   ·本章小结第71-72页
结论和展望第72-73页
 1 本文的工作要点第72页
 2 今后研究工作的展望第72-73页
参考文献第73-77页
攻读硕士学位期间所发表的论文第77-79页
致谢第79页

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