摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
·课题的研究背景 | 第11-12页 |
·电流型多电平的调制策略 | 第12-15页 |
·阶梯波脉宽调制技术 | 第12-13页 |
·基于多载波垂直分布的SPWM技术 | 第13页 |
·载波相移SPWM技术(CPS-SPWM) | 第13-14页 |
·多电平空间矢量PWM技术 | 第14-15页 |
·其他调制方法 | 第15页 |
·课题的引入及其意义 | 第15-16页 |
·本文采用的数字平台介绍 | 第16-18页 |
·本文采用的DSP平台介绍 | 第16-17页 |
·本文采用的CPLD平台介绍 | 第17-18页 |
·本文研究的主要内容 | 第18-20页 |
第二章 三相电流型多电平整流器的工作原理 | 第20-28页 |
·工作原理分析 | 第20-21页 |
·自均流特性分析 | 第21-22页 |
·调制策略——载波相移SPWM技术 | 第22-28页 |
·载波相移SPWM技术的基本原理 | 第22-23页 |
·二逻辑载波相移SPWM的谐波特性分析 | 第23页 |
·二逻辑信号到三逻辑信号的转换原理 | 第23-25页 |
·三逻辑载波相移SPWM的谐波特性分析 | 第25页 |
·三逻辑与二逻辑载波相移SPWM的谐波特性对比 | 第25页 |
·三相调制波信号的解耦预处理 | 第25-28页 |
第三章 三相电流型多电平整流器的开环设计 | 第28-57页 |
·开环控制系统介绍 | 第28-29页 |
·电网A相电压同步方波信号产生原理 | 第29页 |
·三逻辑载波相移SPWM的全数字化实现 | 第29-49页 |
·调制方法的分类及其数字化实现 | 第29-36页 |
·占空比的计算 | 第36页 |
·DSP与CPLD相互通信原理介绍 | 第36-42页 |
·二逻辑信号的产生机理 | 第42页 |
·产生三逻辑信号的方法选择及其数字化实现 | 第42-49页 |
·主电路的参数设计 | 第49-53页 |
·负载的设计 | 第49页 |
·开关管的选取 | 第49页 |
·交流侧LC滤波参数设计 | 第49-52页 |
·直流侧储能电感的设计 | 第52-53页 |
·三相电流型7电平整流器的开环仿真及其波形 | 第53-54页 |
·开环仿真波形 | 第53-54页 |
·开环仿真结果分析 | 第54页 |
·三相电流型7电平整流器的开环实验验证 | 第54-57页 |
·开环实验波形 | 第55-56页 |
·开环实验结果分析 | 第56-57页 |
第四章 三相电流型多电平整流器的闭环控制系统设计 | 第57-71页 |
·三相电流型多电平整流器的等效模型 | 第57-58页 |
·单位功率因数整流原理 | 第58-59页 |
·网侧电流谐波及振荡抑制原理 | 第59-61页 |
·基于网侧电流反馈的低次电流谐波抑制 | 第59-61页 |
·基于网侧电感电压反馈的间接电流控制 | 第61页 |
·三相CSR控制系统设计 | 第61-64页 |
·基于三相CSR交流侧指令电流的间接电流控制系统设计 | 第61-63页 |
·基于三相CSR网侧指令电流的直接电流控制系统设计 | 第63-64页 |
·三相电流型7电平整流器的闭环控制方案及其仿真波形 | 第64-65页 |
·闭环仿真波形 | 第65页 |
·闭环仿真结果分析 | 第65页 |
·三相电流型7电平整流器的闭环实验验证 | 第65-71页 |
·数字PI控制原理 | 第65-67页 |
·程序设计 | 第67-69页 |
·闭环实验波形 | 第69-70页 |
·闭环实验结果分析 | 第70-71页 |
第五章 三相电流型多电平整流器与多脉波电流型相控整流器的对比分析 | 第71-75页 |
·基本性能的对比 | 第71-73页 |
·输入特性的对比 | 第71-72页 |
·输出特性对比 | 第72-73页 |
·硬件电路成本的对比 | 第73-74页 |
·主电路成本的对比 | 第73-74页 |
·控制电路成本的对比 | 第74页 |
·总成本的对比 | 第74页 |
·结论 | 第74-75页 |
第六章 全文总结与工作展望 | 第75-77页 |
·全文总结 | 第75-76页 |
·今后的工作 | 第76页 |
·展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
硕士期间发表的论文 | 第82-83页 |
附录:三相电流型多电平整流器CPLD顶层设计图 | 第83页 |