第一章 绪论 | 第1-14页 |
§1-1 三相整流器的发展与现状 | 第11-12页 |
§1-2 研究的意义及主要工作 | 第12-14页 |
第二章 三相PWM整流器控制技术的发展 | 第14-21页 |
§2-1 PWM整流器工作原理 | 第14-15页 |
§2-2 几种PWM控制方法的对比分析 | 第15-17页 |
2-2-1 电流滞环控制的PWM电压型整流系统 | 第16页 |
2-2-2 开关频率固定的PWM电压型整流系统 | 第16-17页 |
2-2-3 开关频率的重要性 | 第17页 |
§2-3 电压空间矢量脉宽调制的控制原理 | 第17-21页 |
2-3-1 SVPWM控制原理 | 第18-19页 |
2-3-2 SVPWM与常规SPWM的比较 | 第19-21页 |
第三章 基于电压空间矢量脉宽调制新型控制方案的提出 | 第21-36页 |
§3-1 传统电压空间矢量脉宽调制的控制方案 | 第21-23页 |
3-1-1 三相电压的区间分配 | 第21-22页 |
3-1-2 合成矢量的最佳序列 | 第22-23页 |
3-1-3 控制算法 | 第23页 |
§3-2 新型简单SVPWM控制方案的提出 | 第23-34页 |
3-2-1 新型控制方案中三相电压的区间分配 | 第23-24页 |
3-2-2 新型控制方案中合成矢量的选择 | 第24-31页 |
3-2-3 简单控制算法 | 第31-34页 |
§3-3 最小开关损耗的二相调制PWM技术 | 第34-36页 |
第四章 控制系统的参数设计 | 第36-41页 |
§4-1 交流侧电感的计算 | 第36-37页 |
§4-2 直流输出电压对控制系统的影响 | 第37页 |
§4-3 PI调节参数设计 | 第37-41页 |
第五章 控制系统MATLAB仿真 | 第41-46页 |
§5-1 MATLAB动态仿真工具SIMULINK简介 | 第41-42页 |
§5-2 控制系统仿真模型 | 第42-44页 |
5-2-1 触发同步电路的仿真模型 | 第43-44页 |
5-2-2 理想开关驱动电路的仿真模型 | 第44页 |
§5-3 控制系统仿真结果 | 第44-46页 |
第六章 全数字控制系统的实现 | 第46-59页 |
§6-1 数字信号处理器(DSP)简介 | 第46-48页 |
6-1-1 TMS320F240 DSP简介 | 第46页 |
6-1-2 TMS320F240 DSP内部结构 | 第46-48页 |
§6-2 系统实现 | 第48-59页 |
6-2-1 控制系统的硬件实现 | 第48-52页 |
6-2-2 控制系统的软件实现 | 第52-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第63页 |