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单相PWM整流器高性能电流控制算法研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 研究意义与背景第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 单相PWM整流器的控制算法第12-14页
        1.2.2 单相PWM整流器的无网压传感器控制算法第14-15页
    1.3 本文主要研究内容第15-16页
第2章 单相PWM整流器的工作原理与控制方法第16-22页
    2.1 单相PWM整流器的拓扑结构及工作原理第16-19页
        2.1.1 整流器的拓扑结构第16-17页
        2.1.2 整流器的工作原理第17-19页
    2.2 单相PWM整流器的DQ电流解耦控制第19-21页
        2.2.1 在两相旋转d-q坐标系下的数学模型第19-20页
        2.2.2 DQ电流解耦控制方法的优缺点第20-21页
    2.3 本章小结第21-22页
第3章 单相PWM整流器的虚拟正交分量构造第22-31页
    3.1 传统的虚拟正交分量构造算法第22-24页
        3.1.1 四分之一周期延时算法第23页
        3.1.2 二阶广义积分算法第23-24页
    3.2 虚拟信号反馈算法第24-26页
        3.2.1 虚拟信号反馈算法控制原理第24-25页
        3.2.2 电感参数的灵敏度分析第25-26页
    3.3 电感误差在线补偿算法第26-28页
    3.4 仿真结果与分析第28-30页
    3.5 本章小结第30-31页
第4章 单相PWM整流器的无网压传感器控制第31-42页
    4.1 虚拟网压磁链的引入第31-33页
    4.2 d轴虚拟网压磁链定向下的数学模型第33页
    4.3 传统的虚拟网压磁链观测器第33-36页
        4.3.1 基于纯积分器的观测器第34页
        4.3.2 基于一阶低通滤波器的观测器第34-36页
    4.4 基于级联一阶低通滤波器的观测器第36-37页
    4.5 仿真结果与分析第37-41页
    4.6 本章小结第41-42页
第5章 硬件在环半实物实验研究第42-52页
    5.1 半实物实验平台设计第42-45页
        5.1.1 RT-LAB实时仿真器第43-44页
        5.1.2 TMS320F28335DSP数字控制器第44-45页
    5.2 基于TMS320F28335的DSP控制程序设计第45-46页
    5.3 半实物实验结果与分析第46-50页
        5.3.1 虚拟信号反馈VSF算法第46-49页
        5.3.2 电感误差在线补偿算法第49-50页
    5.4 本章小结第50-52页
结论第52-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-60页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第60页

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