摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 能量回馈变频器国内外发展现状 | 第9-10页 |
1.2.1 能量回馈变频器主电路拓扑结构的发展历程 | 第9-10页 |
1.2.2 双PWM变频器国内外发展现状 | 第10页 |
1.3 能量回馈变频器控制技术的研究现状 | 第10-13页 |
1.3.1 整流器控制技术的研究现状 | 第11-12页 |
1.3.2 感应电机调速技术的研究现状 | 第12-13页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第13-15页 |
第2章 双PWM型能量回馈变频器的拖动系统分析 | 第15-29页 |
2.1 双PWM变频器原理分析 | 第15-20页 |
2.1.1 双PWM变频器工作原理 | 第15-16页 |
2.1.2 三相交流系统的空间矢量描述 | 第16页 |
2.1.3 空间矢量脉宽调制技术 | 第16-20页 |
2.2 电压源型PWM整流器原理分析 | 第20-24页 |
2.2.1 电压源型整流器工作原理 | 第20-22页 |
2.2.2 电压源型整流器在三相坐标系下数学模型 | 第22-23页 |
2.2.3 电压源型整流器在α β坐标系下数学模型 | 第23-24页 |
2.3 感应电机调速系统数学模型 | 第24-28页 |
2.3.1 电压源型逆变器工作原理 | 第24-25页 |
2.3.2 感应电机在三相坐标系下的数学模型 | 第25-26页 |
2.3.3 感应电机在α β坐标系下数学模型 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 双PWM型能量回馈变频器控制策略研究 | 第29-52页 |
3.1 双PWM变频器的控制策略 | 第29-30页 |
3.2 双PWM变频器的磁场定向矢量控制策略 | 第30-39页 |
3.2.1 整流器的虚拟磁链定向控制策略 | 第31-33页 |
3.2.2 逆变器的磁场定向控制策略 | 第33-35页 |
3.2.3 磁场定向矢量控制策略仿真研究 | 第35-39页 |
3.3 基于开关表的直接功率和转矩控制策略 | 第39-51页 |
3.3.1 基于开关表的直接功率控制策略 | 第40-43页 |
3.3.2 基于开关表的直接转矩控制策略 | 第43-47页 |
3.3.3 基于开关表的直接功率和转矩控制策略仿真研究 | 第47-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 空间矢量调制直接功率和转矩一体化控制策略 | 第52-81页 |
4.1 基于空间矢量调制的直接功率控制策略 | 第52-63页 |
4.1.1 基于虚拟磁链的直接功率控制策略 | 第53-55页 |
4.1.2 功率和虚拟磁链观测器设计 | 第55-57页 |
4.1.3 有功和无功功率控制回路设计 | 第57-59页 |
4.1.4 电压控制回路设计 | 第59-61页 |
4.1.5 基于空间矢量调制的直接功率控制仿真研究 | 第61-63页 |
4.2 基于空间矢量调制的直接转矩控制策略 | 第63-71页 |
4.2.1 基于空间矢量调制的直接转矩控制策略原理 | 第64-65页 |
4.2.2 磁链、转速和转矩观测器设计 | 第65-67页 |
4.2.3 磁链、转矩及转速控制回路设计 | 第67-69页 |
4.2.4 基于空间矢量调制的直接转矩控制策略仿真研究 | 第69-71页 |
4.3 能量回馈变频器一体化控制策略 | 第71-76页 |
4.3.1 功率前馈控制的原理 | 第72-74页 |
4.3.2 功率前馈控制系统稳定性分析 | 第74-76页 |
4.4 空间矢量调制直接功率和转矩一体化控制策略仿真研究 | 第76-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-81页 |
第5章 能量回馈变频器在电梯中的应用研究 | 第81-87页 |
5.1 基于空间矢量调制的直接转矩和功率控制策略实验分析 | 第81-82页 |
5.2 能量回馈变频器在电梯中的应用研究 | 第82-86页 |
5.2.1 能量回馈变频器驱动的电梯系统分析 | 第82-83页 |
5.2.2 MFC710 系列能量回馈变频器应用实验 | 第83-86页 |
5.3 本章小结 | 第86-87页 |
结论 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-91页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第91-93页 |
致谢 | 第93页 |