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基于萤火虫PID优化控制的功率因数校正器研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 谐波抑制及功率因数第11-13页
        1.2.1 谐波的来源及危害第11页
        1.2.2 功率因数与谐波的关系第11-13页
    1.3 国内外研究现状分析第13-15页
        1.3.1 谐波抑制技术的现状第13-14页
        1.3.2 有源功率因数校正技术的发展历程第14页
        1.3.3 仿生群智能算法的研究现状第14-15页
    1.4 论文主要研究内容第15-17页
第2章 三相APFC基本结构及控制方案第17-26页
    2.1 三相APFC的拓扑结构第17-21页
        2.1.1 三相单开关APFC电路第17-18页
        2.1.2 三相多开关APFC电路第18-21页
    2.2 APFC电路的常用控制模式第21-24页
        2.2.1 DCM控制模式第21-22页
        2.2.2 CCM控制模式第22-23页
        2.2.3 CRM控制模式第23-24页
        2.2.4 单周期控制第24页
    2.3 本章小结第24-26页
第3章 萤火虫智能PID算法第26-31页
    3.1 萤火虫算法的理论基础第26-27页
        3.1.1 萤火虫算法概念第26页
        3.1.2 萤火虫算法的仿生原理第26-27页
    3.2 萤火虫算法的数学描述第27-28页
    3.3 萤火虫PID控制算法第28-30页
        3.3.1 常规PID控制原理第28-29页
        3.3.2 萤火虫PID控制原理第29-30页
    3.4 本章小结第30-31页
第4章 新型三相单开关APFC电路的研究第31-47页
    4.1 电路工作原理第31-33页
        4.1.1 主电路拓扑结构第31-32页
        4.1.2 工作原理分析第32-33页
    4.2 基于Matlab的系统建模及仿真第33-36页
        4.2.1 主要参数的计算第33-35页
        4.2.2 仿真结果第35-36页
    4.3 硬件电路设计及实验验证第36-43页
        4.3.1 DSP控制芯片的选取第36-37页
        4.3.2 控制板电源系统设计第37-38页
        4.3.3 电压电流采样电路第38-40页
        4.3.4 PWM信号产生电路第40-41页
        4.3.5 外部通讯电路第41页
        4.3.6 实验结果第41-42页
        4.3.7 实验装置图第42-43页
    4.4 萤火虫PID控制的新型单开关APFC系统第43-46页
        4.4.1 算法优化过程第43-44页
        4.4.2 单开关APFC系统算法仿真第44-46页
    4.5 本章小结第46-47页
第5章 基于萤火虫PID控制的三相双开关APFC系统第47-59页
    5.1 三相双开关APFC电路第47-51页
        5.1.1 三相双开关APFC电路拓扑第47-48页
        5.1.2 三相双开关电路工作状态第48-51页
    5.2 双开关APFC主电路数学模型第51-54页
    5.3 基于萤火虫PID的系统仿真第54-58页
        5.3.1 电路参数的设计第54-56页
        5.3.2 系统建模与仿真第56-58页
    5.4 本章小结第58-59页
第6章 结论与展望第59-61页
    6.1 全文总结第59页
    6.2 展望第59-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-66页
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文第66-67页
附录2 萤火虫PID算法代码第67-70页

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