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PWM逆变器重复控制策略的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
第1章 绪论第9-16页
   ·引言第9-11页
     ·现代逆变器分类第9-10页
     ·逆变技术现状与发展趋势第10-11页
   ·逆变器波形控制技术综述第11-14页
     ·硬件技术第11页
     ·控制方案第11-14页
   ·本文主要内容安排第14-16页
第2章 单、三相逆变模型的建立与分析第16-28页
   ·单相逆变器输出特性分析第16-17页
   ·单相逆变器各参数对模型的影响第17-20页
     ·电容等效电阻R_C对系统的影响第17页
     ·电感等效电阻R_L对系统的影响第17-18页
     ·电感和电容对系统的影响第18-20页
     ·输出阻抗对系统的影响第20页
   ·单相逆变器数学模型的建立第20-23页
     ·单相全桥逆变电路模型第20-21页
     ·连续时间状态空间模型第21-22页
     ·离散时间状态空间模型第22页
     ·单相全桥逆变器仿真模型第22-23页
   ·三相PWM逆变器坐标解耦变换第23-27页
   ·本章小结第27-28页
第3章 单相逆变器全状态反馈控制技术研究第28-44页
   ·单相逆变器状态空间模型第28-30页
     ·单相逆变器模型分析第28-29页
     ·单相逆变模型能控性和能观性第29-30页
   ·全状态控制规律设计第30-34页
     ·状态反馈原理第30-31页
     ·单相逆变器极点配置第31-33页
     ·参考输入的引入第33-34页
   ·单相逆变器观测器设计第34-41页
     ·观测器设计的必要性第34-36页
     ·观测器分类第36-40页
     ·本系统全阶状态观测器设计及仿真验证第40-41页
   ·带观测器的闭环系统基本特性第41-42页
     ·闭环极点设计的分离性第41-42页
     ·传递函数的不变性第42页
   ·本章小结第42-44页
第4章 重复控制技术研究第44-61页
   ·研究背景和必要性第44-48页
     ·重复控制的理论基础第45-46页
     ·重复控制结构及性能分析第46-48页
   ·单相逆变器重复控制器设计第48-60页
     ·参数设计一般过程第48-50页
     ·对象补偿环节S(z)的设计第50-57页
     ·滤波器Q(z)的设计第57-59页
     ·周期延迟环节z~(-N)第59页
     ·本系统设计第59-60页
   ·本章小节第60-61页
第5章 单相PWM逆变器复合控制技术研究第61-74页
   ·逆变器复合控制技术研究的必要性第61页
   ·PI控制和重复控制互为补偿的复合控制技术第61-65页
     ·PI加重复控制框图及分析第61-63页
     ·单相逆变器控制器设计及仿真验证第63-65页
   ·基于状态反馈的重复控制器研究第65-73页
     ·基于状态反馈逆变模型的重复控制器设计第65-67页
     ·状态反馈加重复控制框图及分析第67-70页
     ·单相PWM逆变器复合控制仿真分析第70-73页
   ·本章小结第73-74页
第6章 系统软件设计第74-87页
   ·逆变电源控制系统硬件框图第74-75页
   ·逆变器电源软件设计第75-84页
     ·软件设计流程图第75-77页
     ·控制算法实现第77-79页
     ·SPWM信号的产生第79-84页
   ·软件设计中的几个问题第84-86页
     ·浮点运算转换为定点运算的注意事项第84-86页
     ·周期寄存器值的确定第86页
   ·本章小结第86-87页
第7章 结论与展望第87-89页
   ·结论第87页
   ·展望第87-89页
参考文献第89-92页
致谢第92-93页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第93页

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