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基于TMS320F2812的能量回馈器的研究与实现

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第一章 绪论第12-17页
   ·课题的研究背景第12-13页
     ·变频调速系统的发展第12-13页
     ·能量回馈制动(再生制动)第13页
   ·课题研究的目的和意义第13-14页
   ·能量回馈器的研究现状第14-15页
   ·本文研究的主要内容第15-17页
第二章 能量回馈器的工作原理及建模第17-36页
   ·系统及主回路结构第17-18页
   ·能量回馈器的拓扑结构及其工作原理第18-21页
     ·单相电压型PWM整流器工作原理第18-20页
     ·能量回馈器工作原理第20-21页
   ·能量回馈器的数学模型第21-24页
     ·能量回馈器的一般模型第21-22页
     ·能量回馈器在旋转两相坐标系中的数学模型第22-24页
   ·能量回馈器的电流控制策略第24-27页
   ·电压空间矢量SVPWM调制技术第27-33页
     ·电压空间矢量分布第27-29页
     ·电压空间矢量PWM控制原理第29-30页
     ·扇区的确定第30页
     ·矢量作用时间第30-33页
     ·矢量切换点的确定第33页
   ·死区对系统的影响第33-36页
第三章 基于Matlab能量回馈器的仿真第36-44页
   ·Simulink仿真平台的介绍第36页
   ·能量回馈器仿真系统的建立第36-42页
     ·系统仿真结构图第36-37页
     ·网侧电源仿真模块第37页
     ·锁相环仿真模块第37-38页
     ·电压电流双闭环控制仿真模块第38页
     ·SVPWM仿真模块第38-42页
   ·系统仿真实验第42-44页
第四章 能量回馈器硬件系统的设计及系统的试验调试第44-74页
   ·主回路的设计第45-50页
     ·功率器件的选取第45-46页
     ·交流侧电感的选取第46-49页
     ·滤波电容的选取第49-50页
     ·压敏电阻和吸收电容第50页
   ·控制回路的设计第50-66页
     ·DSP控制回路的设计第50-56页
     ·电流电压采样调理电路的设计第56-58页
     ·PWM波形发生及IPM驱动隔离电路的设计第58-59页
     ·CAN通讯电路的设计第59-63页
     ·485通讯电路的设计第63-64页
     ·串口扩展电路的设计第64-65页
     ·D/A输出电路的设计第65-66页
   ·保护电路的设计第66-72页
     ·过流保护电路的设计第66-67页
     ·电压保护电路的设计第67-68页
     ·IPM保护电路的设计第68-69页
     ·错误信号的显示与处理第69页
     ·温度检测和保护电路的设计第69-70页
     ·错相、缺相保护电路的设计第70-71页
     ·限流启动电路的设计第71-72页
   ·能量回馈器硬件电路结构设计第72-74页
第五章 能量回馈器的软件设计第74-82页
   ·主程序设计第74页
   ·中断服务程序设计第74-75页
   ·三相软件锁相环第75-79页
     ·三相软件锁相环原理第76-78页
     ·锁相环精度的提高第78-79页
   ·数据定标第79-80页
     ·IQmath库介绍第79-80页
     ·定标Q的选取第80页
   ·死区补偿第80-82页
第六章 系统的实验结果第82-90页
   ·实验系统的组成第82-83页
   ·电机停车时的实验结果第83-85页
     ·电机空载停车的实验结果第83-84页
     ·电机带载停车的实验结果第84-85页
   ·电机减速时的实验结果第85-87页
     ·电机空载减速的实验结果第85-86页
     ·电机带载减速的实验结果第86-87页
   ·三相PWM整流器波形的改善第87-90页
第七章 全文总结和展望第90-92页
   ·全文总结第90-91页
   ·展望第91-92页
参考文献第92-95页
附录第95-99页
致谢第99-100页
攻读学位期间发表的学术论文第100页

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