摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题背景 | 第9-11页 |
1.2 PWM整流器技术的发展 | 第11-14页 |
1.3 本课题研究的目的和意义 | 第14-15页 |
1.4 本文的主要工作 | 第15-16页 |
第2章 多电压输出发电机及其整流稳压电路 | 第16-24页 |
2.1 多电压输出发电机系统的组成 | 第16-19页 |
2.2 整流、稳压电路及工作原理 | 第19-23页 |
2.3 小结 | 第23-24页 |
第3章 电压型 PWM整流器电路分析与研究 | 第24-45页 |
3.1 三相电压型整流器的工作原理 | 第24-29页 |
3.1.1 电路系统结构 | 第24-25页 |
3.1.2 三相电压型 PWM整流电路 | 第25-26页 |
3.1.3 三相电压源型PWM整流器分析 | 第26-29页 |
3.2 三相电压型 PWM整流器的数学模型 | 第29-35页 |
3.2.1 ABC坐标系的数学模型 | 第29-31页 |
3.2.2 αβ坐标系的数学模型 | 第31-32页 |
3.2.3 dq坐标系的数学模型 | 第32-35页 |
3.3 三相电压型 PWM整流器控制系统设计 | 第35-44页 |
3.3.1 整流器的双闭环控制原理 | 第36-39页 |
3.3.2 电流内环控制器设计 | 第39-43页 |
3.3.3 电压外环控制器设计 | 第43-44页 |
3.4 小结 | 第44-45页 |
第4章 多压输出发电机系统中 PWM整流器控制策略的研究 | 第45-60页 |
4.1 PWM整流器控制策略的研究现状 | 第45-51页 |
4.1.1 电压定向控制策略 | 第45-46页 |
4.1.2 基于直接功率控制的电压控制策略 | 第46-47页 |
4.1.3 虚拟磁通定向控制策略 | 第47-49页 |
4.1.4 基于直接功率控制的虚拟磁通定向控制策略 | 第49-51页 |
4.2 控制策略的选择 | 第51-59页 |
4.2.1 电压空间矢量 PWM控制方式研究 | 第52-59页 |
4.2.1.1 SVPWM基本原理 | 第52-55页 |
4.2.1.2 三相电压型 PWM整流器的 SVPWM调制算法 | 第55-59页 |
4.3 小结 | 第59-60页 |
第5章 仿真实验结果及主电路参数计算 | 第60-76页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 整流器主电路参数计算 | 第60-67页 |
5.2.1 永磁发电机整流绕组输出电压的计算 | 第60-61页 |
5.2.2 整流器交流侧电感的设计 | 第61-65页 |
5.2.2.1 满足功率指标时的电感设计 | 第62-64页 |
5.2.2.2 满足瞬态电流跟踪指标时的电感设计 | 第64-65页 |
5.2.3 整流器直流侧电容的设计 | 第65-67页 |
5.3 采用 Simulink对整流器进行仿真 | 第67-75页 |
5.3.1 模型描述 | 第67-69页 |
5.3.2 仿真示例 | 第69-75页 |
5.3.2.1 额定情况下电压电流波形 | 第69-70页 |
5.3.2.2 同步发电机输出电压波动情况下电压电流波形 | 第70-72页 |
5.3.2.3 负载突加突卸情况下电压电流波形 | 第72-75页 |
5.4 小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
附录A (攻读学位期间发表论文目录) | 第83页 |