绪论 | 第1-21页 |
0.1 功率因数校正技术发展概述 | 第6-15页 |
0.1.1 正弦电路功率因数的定义 | 第6-7页 |
0.1.2 非正弦电路功率因数的定义 | 第7-8页 |
0.1.3 功率因数校正技术的发展 | 第8-15页 |
0.2 三相PFC研究现状 | 第15-20页 |
0.2.1 单开关三相PFC | 第15页 |
0.2.2 多开关三相PFC | 第15-18页 |
0.2.3 国内三相PFC研究现状 | 第18-20页 |
0.3 本课题研究的目的和意义 | 第20-21页 |
第一章 三相高功率可逆整流电路分析 | 第21-32页 |
1.1 三相可逆整流概念 | 第21-22页 |
1.2 高功率因数的实现方法 | 第22页 |
1.3 三相高功率因数PWM整流电路工作原理 | 第22-29页 |
1.3.1 电路系统结构 | 第22-23页 |
1.3.2 功率电路 | 第23-27页 |
1.3.3 控制电路原理分析 | 第27-29页 |
1.4 三相高功率因数PWM整流电路的电流控制方法 | 第29-31页 |
1.4.1 间接电流控制 | 第29页 |
1.4.2 直接电流控制 | 第29-31页 |
1.5 小结 | 第31-32页 |
第二章 1KW三相高功率因数可逆整流器设计 | 第32-51页 |
2.1 主电路设计 | 第32-37页 |
2.1.1 功率管的计算和选取 | 第32-33页 |
2.1.2 输入电感的计算和选取 | 第33-37页 |
2.1.3 输出电容的选取 | 第37页 |
2.2 控制电路的设计 | 第37-46页 |
2.2.1 控制电路的总体方案 | 第37页 |
2.2.2 三相参考电流发生电路 | 第37-41页 |
2.2.3 电流电压检测电路 | 第41-43页 |
2.2.4 PWM波生成电路 | 第43-46页 |
2.3 驱动电路的设计 | 第46页 |
2.4 保护电路设计 | 第46-49页 |
2.4.1 过欠压保护 | 第46-48页 |
2.4.2 过流保护 | 第48-49页 |
2.5 启动/复位电路设计 | 第49-50页 |
2.6 小结 | 第50-51页 |
第三章 三相高功率因数可逆整流器建模与整流仿真分析 | 第51-67页 |
3.1 三相PWM整流器的频域分析 | 第51-58页 |
3.1.1 功率电路的传递函数建立 | 第51-53页 |
3.1.2 电压采样电路传递函数的建立 | 第53页 |
3.1.3 电压环传递函数的建立 | 第53-54页 |
3.1.4 电流采样电路的传递函数 | 第54页 |
3.1.5 电流调节器传递函数的建立 | 第54-55页 |
3.1.6 PWM传递函数的建立 | 第55-56页 |
3.1.7 双闭环系统的传递函数的建立 | 第56-57页 |
3.1.8 系统传递函数的分析 | 第57-58页 |
3.2 三相高功率因数可逆整流器的整流仿真建模 | 第58-61页 |
3.2.1 功率电路的仿真模型 | 第58-59页 |
3.2.2 控制电路的仿真模型 | 第59-60页 |
3.2.3 系统的仿真模型 | 第60-61页 |
3.3 三相高功率因数可逆变流器整流仿真分析 | 第61-65页 |
3.3.1 电流调节器放大倍数K_i对系统性能的影响 | 第61-62页 |
3.3.2 载波幅值A_s的变化对系统性能的影响 | 第62-63页 |
3.3.3 输入电感的变化对系统性能的影响 | 第63-64页 |
3.3.4 电压电流双闭环控制系统仿真 | 第64-65页 |
3.3.5 系统参数确定 | 第65页 |
3.4 小结 | 第65-67页 |
第四章 三相可逆变流器整流实验及分析 | 第67-74页 |
4.1 电流环比例大小变化的实验分析 | 第67-68页 |
4.2 三角波幅值大小的实验结果及分析 | 第68-69页 |
4.3 输入电感大小的实验分析 | 第69-70页 |
4.4 系统负载变化的实验结果及分析 | 第70-71页 |
4.5 实验波形 | 第71-73页 |
4.6 小结 | 第73-74页 |
第五章 三相可逆变流器的逆变的仿真和实验分析 | 第74-78页 |
5.1 三相可逆变流器的逆变仿真分析 | 第74-76页 |
5.1.1 逆变器的仿真模型的建立 | 第74页 |
5.1.2 原理电路的仿真分析 | 第74-76页 |
5.2 三相可逆变流器的逆变实验结果及分析 | 第76-78页 |
结束语 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第81页 |