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基于中点箝位H桥五电平逆变器的高压变频调速系统研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究的背景和意义第10-11页
    1.2 高压变频器的应用第11-12页
    1.3 高压变频技术的研究现状及发展趋势第12-16页
        1.3.1 高压变频技术的研究现状第12-15页
        1.3.2 高压变频技术的发展趋势第15-16页
    1.4 本文开展的主要工作第16-17页
第2章 高压变频器主电路拓扑设计第17-27页
    2.1 高压变频器概述第17-18页
    2.2 高压变频器的结构组成第18页
    2.3 高压变频器主电路常用拓扑第18-23页
        2.3.1 电流型多电平逆变器第19页
        2.3.2 电压型多电平逆变器第19-23页
    2.4 基于五电平逆变器的高压变频器主电路拓扑设计第23-26页
        2.4.1 中点箝位 H 桥五电平逆变器拓扑电路及其优点第24-25页
        2.4.2 基于中点箝位 H 桥五电平逆变器高压变频器主拓扑第25-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第3章 中点箝位 H 桥五电平逆变器 SVPWM 算法研究第27-48页
    3.1 逆变器输出五种电平对应开关状态第27页
    3.2 五电平逆变器空间矢量脉宽调制基本原理第27-34页
        3.2.1 扇区划分及空间矢量图第27-29页
        3.2.2 五电平逆变器空间矢量脉宽调制方法第29-34页
    3.3 五电平逆变器 SVPWM 算法的建模与仿真第34-41页
        3.3.1 扇区判断和小三角形区域判断子模块第34-36页
        3.3.2 矢量作用时间计算子模块第36-37页
        3.3.3 三相电压矢量输出子模块第37-38页
        3.3.4 仿真结果及其分析第38-41页
    3.4 五电平逆变器 SVPWM 算法的硬件实现第41-47页
        3.4.1 基于 DSP 和 FPGA 的硬件控制系统总体设计第41页
        3.4.2 DSP 与 FPGA 接口电路设计第41-42页
        3.4.3 基于 FPGA 的五电平逆变器 SVPWM 算法的实现第42-44页
        3.4.4 仿真和实验结果第44-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第4章 异步电机矢量变频控制系统设计第48-64页
    4.1 异步电机动态数学模型第48-51页
    4.2 转子磁链定向异步电机矢量控制基本原理第51-52页
    4.3 异步电机矢量控制系统控制器参数的优化设计第52-55页
        4.3.1 磁链调节器的设计第52-53页
        4.3.2 转矩调节器的设计第53-54页
        4.3.3 转速调节器的设计第54-55页
    4.4 高压变频器输出滤波器设计第55-56页
    4.5 异步电机矢量控制系统仿真模型的建立第56-59页
        4.5.1 Park 变换与 Clarke 变换第57-58页
        4.5.2 转子磁链计算模块第58页
        4.5.3 解耦电路模块第58页
        4.5.4 转速环 PI 调节器仿真模块第58-59页
    4.6 异步电机矢量控制系统仿真及结果分析第59-63页
    4.7 本章小结第63-64页
结论第64-66页
参考文献第66-70页
致谢第70-71页
附录 A 攻读学位期间发表的论文目录第71页

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