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 |