摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究概况 | 第12-15页 |
1.2.1 牵引逆变器脉宽调制算法 | 第12-14页 |
1.2.2 中点电位平衡控制技术 | 第14-15页 |
1.3 论文主要研究工作 | 第15-16页 |
第2章 三电平牵引逆变器异步SVPWM算法 | 第16-24页 |
2.1 三电平牵引逆变器主电路及其工作原理 | 第16-17页 |
2.2 异步SVPWM基本原理及其简化算法 | 第17-21页 |
2.2.1 传统对称7段式异步SVPWM算法 | 第17-20页 |
2.2.2 基于60°坐标系的异步SVPWM-Ⅰ算法 | 第20-21页 |
2.2.3 基于60°坐标系的异步SVPWM-Ⅱ算法 | 第21页 |
2.3 仿真对比研究 | 第21-24页 |
2.3.1 PWM算法性能评价指标 | 第21-22页 |
2.3.2 仿真对比结果 | 第22-24页 |
第3章 三电平牵引逆变器同步PWM算法 | 第24-49页 |
3.1 三电平同步PWM算法基本原理 | 第24-25页 |
3.2 基于空间电压矢量的同步PWM算法 | 第25-32页 |
3.2.1 同步SVPWM算法的设计基础 | 第25-27页 |
3.2.2 考虑QWS约束的三矢量同步SVPWM | 第27-30页 |
3.2.3 考虑矢量分配系数影响的四矢量同步SVPWM | 第30-32页 |
3.3 基于单相桥臂电压波形的优化同步PWM算法 | 第32-40页 |
3.3.1 优化同步PWM算法的设计基础 | 第32-33页 |
3.3.2 特定次谐波消除PWM | 第33-35页 |
3.3.3 电流谐波最小PWM | 第35-36页 |
3.3.4 转矩谐波最小PWM | 第36-39页 |
3.3.5 电流谐波性能对比分析 | 第39-40页 |
3.4 两类同步PWM算法对比分析 | 第40-41页 |
3.5 仿真对比研究 | 第41-49页 |
第4章 三电平牵引逆变器中点电位平衡滞环控制算法 | 第49-57页 |
4.1 三电平牵引逆变器中点电位不平衡问题分析 | 第49-51页 |
4.1.1 异步SVPWM的中点电位不平衡问题分析 | 第49-50页 |
4.1.2 同步PWM的中点电位不平衡问题分析 | 第50-51页 |
4.2 中点电位平衡滞环控制算法 | 第51-55页 |
4.2.1 开关矢量序列与作用角度 | 第51-53页 |
4.2.2 冗余矢量调整方案设计 | 第53-55页 |
4.2.3 滞环控制器设计 | 第55页 |
4.3 仿真对比研究 | 第55-57页 |
4.3.1 异步SVPWM下的中点电位平衡控制 | 第55-56页 |
4.3.2 同步PWM下的中点电位平衡控制 | 第56-57页 |
第5章 硬件在环实时仿真验证 | 第57-71页 |
5.1 硬件在环实时仿真平台模型设计 | 第57-59页 |
5.1.1 基于RT-LAB的被控对象仿真建模 | 第57-58页 |
5.1.2 基于TMS320F28335的DSP控制程序设计 | 第58-59页 |
5.2 半实物结果对比分析 | 第59-71页 |
5.2.1 优化脉宽调制算法实验结果 | 第59-67页 |
5.2.2 中点电位平衡控制算法实验结果 | 第67-71页 |
结论 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
攻读学位期间发表的论文及科研实践 | 第79页 |