PWM整流技术在UPS中的应用研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 背景和意义 | 第9-12页 |
1.2 研究现状及发展趋势 | 第12-15页 |
1.2.1 研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 发展趋势 | 第13-15页 |
1.3 论文的主要任务及其工作安排 | 第15-17页 |
1.3.1 论文的主要任务 | 第15页 |
1.3.2 工作安排 | 第15-17页 |
2 单相PWM整流器分析及建模 | 第17-44页 |
2.1 单相PWM整流器工作原理分析 | 第17-28页 |
2.1.1 单相PWM整流器拓扑结构 | 第17-18页 |
2.1.2 单相PWM整流器工作原理 | 第18-21页 |
2.1.3 PWM调制技术 | 第21-25页 |
2.1.4 单相PWM整流器的工作模式 | 第25-26页 |
2.1.5 单相PWM整流器的数学模型 | 第26-28页 |
2.2 单相PWM整流器控制策略的研究 | 第28-35页 |
2.2.1 间接电流控制 | 第28-29页 |
2.2.2 直接电流控制 | 第29-31页 |
2.2.3 环路校正和离散化 | 第31页 |
2.2.4 电流环数学模型 | 第31-33页 |
2.2.5 电压环数学模型 | 第33-35页 |
2.2.6 单相PWM整流器二次纹波分析 | 第35页 |
2.3 PWM整流器仿真研究 | 第35-43页 |
2.3.1 双PI环仿真模型的建立 | 第35-37页 |
2.3.2 仿真结果分析 | 第37-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-44页 |
3 单相全桥逆变电路分析及建模 | 第44-51页 |
3.1 逆变器类型 | 第44-45页 |
3.1.1 单相半桥、全桥逆变器 | 第44页 |
3.1.2 电压型和电流型逆变器 | 第44-45页 |
3.2 双极性SPWM原理 | 第45页 |
3.3 逆变电路的数学模型 | 第45-46页 |
3.4 逆变电路的控制策略 | 第46-48页 |
3.4.1 重复控制策略方案的研究 | 第46-47页 |
3.4.2 重复控制系统设计 | 第47-48页 |
3.5 建立仿真模型 | 第48-49页 |
3.5.1 主电路模型 | 第48-49页 |
3.5.2 重复控制系统模型 | 第49页 |
3.6 仿真结果及分析 | 第49-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
4 硬件电路设计 | 第51-60页 |
4.1 系统总体方案确定 | 第51页 |
4.2 PWM整流电路的设计 | 第51-54页 |
4.2.1 电路拓扑 | 第51-52页 |
4.2.2 参数设计 | 第52-53页 |
4.2.3 检测电路图设计 | 第53-54页 |
4.3 全桥逆变电路的设计 | 第54-57页 |
4.3.1 电路拓扑 | 第54-55页 |
4.3.2 参数设计 | 第55-56页 |
4.3.3 逆变驱动电路图设计 | 第56-57页 |
4.4 DC-DC推挽升压电路的设计 | 第57-59页 |
4.4.1 电路拓扑 | 第57页 |
4.4.2 变压器设计 | 第57-59页 |
4.4.3 推挽升压电路图设计 | 第59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
5 PWM整流电路软件设计 | 第60-70页 |
5.1 软件控制结构 | 第60页 |
5.2 主程序设计 | 第60-61页 |
5.3 中断程序的设计 | 第61-65页 |
5.3.1 电网电压同步信号模块 | 第62-64页 |
5.3.2 PI调节器模块 | 第64页 |
5.3.3 直流电压检测模块 | 第64-65页 |
5.3.4 网测电流检测模块 | 第65页 |
5.4 实验结果及分析 | 第65-69页 |
5.4.1 单相电压型PWM整流器实验结果 | 第65-67页 |
5.4.2 推挽升压电路实验结果 | 第67-68页 |
5.4.3 逆变电路实验结果 | 第68-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-70页 |
6 结论与展望 | 第70-72页 |
6.1 设计结论 | 第70页 |
6.2 设计展望 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
附录 | 第76-78页 |