摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 电流型PWM整流的研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 电流型PWM整流控制策略的研究 | 第11-13页 |
1.2.2 三相CSR多电平的研究 | 第13-14页 |
1.3 电流型PWM整流的应用 | 第14-16页 |
1.3.1 超导磁储能 | 第14-15页 |
1.3.2 有源电力滤波器 | 第15页 |
1.3.3 动力蓄电池组 | 第15页 |
1.3.4 感应加热 | 第15-16页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第16-17页 |
第二章 三相电流型PWM整流器的建模与理论研究 | 第17-30页 |
2.1 三相CSR的数学模型 | 第17-21页 |
2.1.1 三相静止坐标系下的数学模型 | 第17-19页 |
2.1.2 静止坐标系下的数学模型 | 第19-20页 |
2.1.3 旋转坐标系下的数学模型 | 第20-21页 |
2.2 电流型PWM整流和电压型PWM整流的对比 | 第21-25页 |
2.2.1 拓扑结构 | 第21-22页 |
2.2.2 开关模式 | 第22-24页 |
2.2.3 功率损耗 | 第24-25页 |
2.3 三相CSR的控制及调制策略 | 第25-29页 |
2.3.1 三相CSR的控制策略 | 第25-26页 |
2.3.2 三相CSR空间电流矢量调制技术 | 第26-27页 |
2.3.3 空间电流矢量实现 | 第27-29页 |
2.4 小结 | 第29-30页 |
第三章 CSR负载适应性和不平衡条件下的直流侧恒流控制策略 | 第30-56页 |
3.1 比例谐振控制器 | 第30-33页 |
3.1.1 比例谐振控制的原理 | 第30-31页 |
3.1.2 准PR控制器的参数分析 | 第31-32页 |
3.1.3 离散化分析 | 第32-33页 |
3.2 基于直接功率控制的VSR和CSR对比研究 | 第33-42页 |
3.2.1 基于直接功率控制的VSR和CSR | 第33-35页 |
3.2.2 三相CSR的电流平方的功率外环控制 | 第35-37页 |
3.2.3 VSR和CSR驱动负载适应性的对比研究 | 第37-40页 |
3.2.4 仿真分析 | 第40-42页 |
3.3 基于电网电压畸变下的电流型直流侧恒流控制研究 | 第42-47页 |
3.3.1 电网电压畸变下CSR直流侧谐波分析 | 第42-43页 |
3.3.2 电网不平衡下CSR的直流侧恒流控制的研究 | 第43-45页 |
3.3.3 仿真分析 | 第45-47页 |
3.4 三相电流型PWM整流实验平台的搭建 | 第47-54页 |
3.4.1 主电路参数设计 | 第47-49页 |
3.4.2 实验电路设计 | 第49-51页 |
3.4.3 DSP和CPLD程序设计 | 第51-53页 |
3.4.4 实验结果 | 第53-54页 |
3.5 小结 | 第54-56页 |
第四章 多电平电流型PWM整流的研究 | 第56-67页 |
4.1 MCSR的调制技术 | 第56-58页 |
4.1.1 载波相移的SPWM | 第57页 |
4.1.2 错时采样的SVPWM | 第57-58页 |
4.2 MCSR的改进间接电流控制策略 | 第58-64页 |
4.2.1 电容并联虚拟电阻的谐振抑制 | 第58-60页 |
4.2.2 CPS-SPWM虚拟电阻的改进间接电流控制策略 | 第60-62页 |
4.2.3 仿真验证 | 第62-64页 |
4.3 多电平电流型PWM整流的环流抑制 | 第64-66页 |
4.3.1 环流的产生 | 第64-65页 |
4.3.2 均流抑制策略 | 第65页 |
4.3.3 仿真验证 | 第65-66页 |
4.4 小结 | 第66-67页 |
第五章 总结与展望 | 第67-69页 |
5.1 全文总结 | 第67-68页 |
5.2 后续的工作展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读硕士期间所取得的相关科研成果 | 第75页 |