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弧焊电源三相PFC的闭环控制研究

内容提要第1-8页
第一章 绪论第8-20页
   ·谐波污染状况第8-9页
   ·逆变弧焊电源对电网的污染状况第9页
   ·谐波标准第9-10页
   ·功率因数的定义第10页
   ·功率因数校正实现方式第10页
   ·功率因数校正电路的工作模式第10-11页
   ·当前功率因数校正的发展状况第11页
   ·弧焊电源三相功率因数校正国内外研究动态第11-12页
   ·功率因数校正整流器的发展趋势第12-13页
   ·已出现的电路形式第13-18页
     ·基本的功率因数校正电路第13页
     ·电流连续模式下的三相升压整流器第13-16页
     ·电流不连续状态下的三相升压整流器第16页
     ·三相降压整流器第16-18页
   ·常用的控制方法第18页
   ·课题研究的意义及目的第18-20页
第二章 三相半桥主电路的工作原理分析第20-39页
   ·引言第20页
   ·PWM整流器的原理第20-23页
   ·能量双向流三相PWM整流器电路拓扑第23页
   ·三相半桥主电路的工作原理第23-26页
     ·三相电压型PWM整流器的基本数学关系第24-25页
     ·三相半桥主电路电流流动机理第25-26页
   ·电压空间矢量脉宽调制的控制原理第26-27页
     ·矢量控制的应用及意义第26-27页
     ·SVPWM控制原理第27页
   ·坐标变换第27-32页
     ·三相VSR的dq模型第27-28页
     ·坐标变换第28-29页
     ·三相静止坐标系(a,b,c)到同步旋转坐标系(d,q)的等量坐标变换第29-32页
   ·三相VSR空间电压矢量的合成第32-37页
     ·三相VSR空间电压矢量分布第32-34页
     ·空间电压矢量的合成第34-35页
     ·合成矢量的最佳序列第35-37页
   ·SVPWM与常规SPWM的比较第37-39页
第三章 控制系统的设计第39-49页
   ·引言第39-40页
   ·系统模型的建立第40页
   ·控制到输出传递函数Q(S)推导第40-42页
   ·校正函数K(S)的设计第42-46页
     ·电流调节环的设计第43页
     ·电流跟踪稳态设计第43-45页
     ·电压调节器设计第45-46页
   ·PWM整流器仿真第46-49页
第四章 DSP控制系统和软件设计第49-67页
   ·引言第49页
   ·TMS320LF2407的介绍第49-52页
   ·SVPWM的DSP实现第52-58页
     ·DSP的硬件结构第52-54页
     ·SVPWM的实现第54-58页
   ·闭环控制实现的硬件电路第58-61页
     ·TMS320LF2407A模拟/数字转换模块第58-59页
     ·电流电压采样电路第59页
     ·滤波电路设计第59页
     ·网压过零同步检测电路第59-60页
     ·DSP控制器的最小系统及其周边电路第60-61页
   ·闭环控制实现的软件设计第61-63页
     ·软件语言选择第61页
     ·软件设计原则第61页
     ·软件设计思想第61-63页
   ·TMS320LF2407用汇编语言编写软件几个问题的处理第63-67页
     ·应用DSP内部的SVPWM状态机时需要注意的问题:第63-64页
     ·定点DSP小数运算的定标第64页
     ·用预分解矩阵法实现矢量作用时间的计算第64-65页
     ·扇区的确定第65页
     ·过调制和最小脉宽限制的处理第65-67页
第五章 三相PFC系统硬件系统及实验结果分析第67-77页
   ·三相PFC系统的整体构成第67页
   ·功率器件的驱动第67-70页
     ·驱动器IR2233的选择第67-70页
   ·过压保护电路第70-71页
   ·抗干扰电路第71-72页
     ·硬件抗干扰措施第71-72页
     ·软件抗干扰措施第72页
   ·PWM整流器的电感绕制第72页
   ·试验结果及分析第72-77页
第六章 结论第77-78页
参考文献第78-81页
附录第81-82页
摘要第82-84页
Abstract第84-87页
致谢第87页

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