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基于单周期控制的三相高功率因数整流器研究

摘要第1-4页
Abstract第4-5页
目录第5-7页
第一章 综述第7-17页
 1.1 功率因数校正的重要性与意义第7-11页
  1.1.1 功率因数的定义第8-10页
  1.1.2 谐波的危害及限制标准第10-11页
 1.2 谐波抑制与功率因数校正的方法措施第11-13页
 1.3 国内外研究现状第13-15页
 1.4 课题研究的目的和意义第15页
 1.5 本文主要研究内容第15-17页
第二章 PFC常用电路的拓扑结构与控制策略第17-28页
 2.1 高功率因数整流器的拓扑结构第17-22页
  2.1.1 三相六开关PFC电路第17-18页
  2.1.2 单相PFC组合的三相PFC第18页
  2.1.3 三相单开关PFC电路第18-20页
  2.1.4 三相双开关PFC第20-21页
  2.1.5 三相三开关PFC电路第21-22页
  2.1.6 三相四开关PFC电路第22页
 2.2 PFC整流器的经典控制策略第22-28页
  2.2.1 DCM控制模式第23-24页
   2.2.1.1 恒频控制第23-24页
   2.2.1.2 变频控制第24页
  2.2.2 CCM控制模式第24-27页
   2.2.2.1 直接电流控制第24-26页
   2.2.2.2 间接电流控制第26-27页
  2.2.3 控制策略的总结与展望第27-28页
第三章 单周期控制的原理分析第28-42页
 3.1 传统的反馈控制技术概述第28-31页
  3.1.1 电压反馈控制第28-29页
  3.1.2 电流模式控制第29-31页
 3.2 单周期控制技术第31-41页
  3.2.1 单周期控制原理第32-33页
  3.2.2 单周期控制原理可行性分析第33-36页
  3.2.3 单周期控制技术的扩展第36-41页
   3.2.3.1 一般性的结论第36-38页
   3.2.3.2 恒定开关频率的单周控制第38页
   3.2.3.3 恒定开关导通时间的单周控制第38-39页
   3.2.3.4 恒定开关关断时间的单周控制第39-40页
   3.2.3.5 可变开关频率的单周控制第40-41页
 3.3 结论第41-42页
第四章 单周期控制技术应用第42-71页
 4.1 单周期控制技术在单相整流器中的应用第42-44页
  4.1.1 IR1150的内部结构第42-43页
  4.1.2 IR1150的引脚功能第43-44页
  4.1.3 实际应用及实验结果第44页
 4.2 单周期控制技术在三相整流器中的应用第44-67页
  4.2.1 理论分析第44-50页
  4.2.2 三相PFC系统建模与仿真第50-62页
   4.2.2.1 仿真软件Saber简介第50-51页
   4.2.2.2 功率电路设计第51-53页
   4.2.2.3 控制电路设计第53-62页
  4.2.2 三相PFC系统仿真结果与分析第62-67页
 4.3 实验电路设计第67-70页
  4.3.1 功率电路设计第68-69页
  4.3.2 电流反馈电路设计第69-70页
 4.4 结论第70-71页
第五章 总结与展望第71-73页
 5.1 总结第71-72页
 5.2 展望第72-73页
参考文献第73-76页
致谢第76-78页

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