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基于DSP的三电平逆变器的SVPWM控制策略研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 多电平逆变器的研究现状及发展前景第9-10页
    1.2 三电平逆变器的拓扑结构第10-13页
    1.3 多电平逆变器的脉宽调制策略第13-15页
    1.4 多电平逆变器数字控制技术的发展第15-18页
    1.5 本论文研究目的及主要内容第18-19页
第二章 三电平逆变器SVPWM的算法研究及其简化第19-35页
    2.1 引言第19页
    2.2 两电平SVPWM基本原理与实现方法第19-27页
        2.2.1 判断参考电压矢量所处的扇区第22-23页
        2.2.2 空间矢量作用时间的计算第23-24页
        2.2.3 空间矢量的作用顺序确定第24-25页
        2.2.4 矢量切换点时刻确定第25-26页
        2.2.5 两电平SVPWM的简化算法第26-27页
    2.3 三电平逆变器SVPWM算法研究第27-31页
        2.3.1 三电平SVPWM的简化算法第28-30页
        2.3.2 简化三电平SVPWM的具体实施步骤第30-31页
    2.4 三电平SVPWM在DSP中的实现第31-33页
    2.5 本章小结第33-35页
第三章 三相逆变器系统建模与非线性负载的特性分析第35-45页
    3.1 三相逆变器数学建模第35-40页
        3.1.1 三相逆变器在ABC坐标系下的数学模型第35-36页
        3.1.2 三相逆变器模型的坐标变换第36-39页
        3.1.3 三相逆变器在dq坐标系下的数学模型第39-40页
        3.1.4 三相逆变器在αβ坐标系下的数学模型第40页
    3.2 非线性负载第40-44页
        3.2.1 非线性负载的定义及类型第40-41页
        3.2.2 整流性负载的特性分析第41-42页
        3.2.3 整流性负载的工作原理及参数设计第42-44页
    3.3 本章小结第44-45页
第四章 逆变器PI控制器设计第45-57页
    4.1 引言第45页
    4.2 PID控制的基本工作原理第45-46页
    4.3 PI控制器控制结构及参数设计第46-51页
        4.3.1 dq坐标系下三相逆变器数学模型的解耦第46-47页
        4.3.2 电流内环PI控制器设计第47-49页
        4.3.3 电压外环PI控制器设计第49-51页
    4.4 双闭环PI控制的三相三电平逆变系统仿真第51-53页
    4.5 双环PI参数的优化及其仿真第53-55页
    4.6 本章小结第55-57页
第五章 逆变器谐振控制器设计第57-73页
    5.1 引言第57页
    5.2 比例谐振控制的基本思想第57-59页
    5.3 准比例谐振控制器的设计第59-60页
    5.4 谐振控制器的参数选择和系统设计第60-67页
        5.4.1 谐振控制器的参数选择第60-62页
        5.4.2 谐振控制器的系统设计第62页
        5.4.3 电流内环设计第62-63页
        5.4.4 电压外环准比例谐振控制器设计第63-67页
    5.5 准比例谐振控制器的仿真第67-71页
    5.6 本章小结第71-73页
第六章 三电平逆变器中点电位不平衡问题的研究第73-83页
    6.1 引言第73页
    6.2 影响三相三电平逆变器中点电位不平衡的原因第73-76页
        6.2.1 从电路结构和输出矢量分析第73-75页
        6.2.2 从中点电流分析第75-76页
    6.3 中点电位平衡控制策略第76-82页
    6.4 本章小结第82-83页
第七章 总结与展望第83-85页
    7.1 本文工作总结第83页
    7.2 未来工作展望第83-85页
致谢第85-87页
参考文献第87-90页

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