摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-14页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 课题的研究背景 | 第11-12页 |
1.3 课题的研究意义 | 第12-13页 |
1.4 论文安排 | 第13-14页 |
第2章 逆变电路的主拓扑结构研究 | 第14-24页 |
2.1 电压型逆变电路的基本工作原理 | 第14-16页 |
2.1.1 单相电压型半桥逆变电路 | 第14-15页 |
2.1.2 三相电压型桥式逆变器的主拓扑结构 | 第15-16页 |
2.2 三相电压型桥式逆变电路的数学分析 | 第16-19页 |
2.2.1 傅里叶级数 | 第16-17页 |
2.2.2 函数展开成傅里叶级数 | 第17页 |
2.2.3 傅里叶级数分析三相电压型桥式逆变电路 | 第17-19页 |
2.3 SVPWM控制技术 | 第19-23页 |
2.3.1 空间矢量脉宽调制技术的简介 | 第19页 |
2.3.2 空间矢量脉宽调制的发展 | 第19-22页 |
2.3.3 空间矢量脉宽调制的基本公式 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 直接矢量控制的SVPWM调制算法 | 第24-39页 |
3.1 空间矢量脉宽调制技术的基本原理 | 第24-28页 |
3.1.1 参考矢量的空间位置 | 第24-26页 |
3.1.2 电压空间矢量的矢量作用时间 | 第26-28页 |
3.2 两种常用的空间矢量脉宽调制的调制波波形 | 第28-31页 |
3.2.1 SVPWM调制的五段式调制波形 | 第28-30页 |
3.2.2 SVPWM调制的七段式调制波形 | 第30-31页 |
3.3 SVPWM的调制波生成原理 | 第31-38页 |
3.3.1 传统SVPWM的基本原理 | 第31-32页 |
3.3.2 直接矢量控制的的空间矢量脉宽调制的基本原理 | 第32-36页 |
3.3.3 空间矢量脉宽调制的调制波波形占空比原理 | 第36-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 直接矢量控制的SVPWM调制算法的仿真 | 第39-55页 |
4.1 MATLAB简介 | 第39页 |
4.2 两种不同方式的空间矢量脉宽调制技术 | 第39-51页 |
4.2.1 传统的空间矢量脉宽调制技术的仿真电路模型 | 第40-46页 |
4.2.2 直接矢量控制的空间矢量脉宽调制技术的仿真电路模型 | 第46-48页 |
4.2.3 插入零矢量U0的直接矢量五段式调制的仿真电路模型 | 第48-49页 |
4.2.4 插入零矢量U7的直接矢量五段式调制的仿真电路模型 | 第49页 |
4.2.5 三相桥式逆变电路以及滤波和测量模块的设计 | 第49-51页 |
4.3 SVPWM调制算法的仿真结果及分析 | 第51-53页 |
4.3.1 传统空间矢量脉宽调制技术的仿真结果 | 第51-52页 |
4.3.2 直接矢量控制的空间矢量脉宽调制技术的仿真结果 | 第52-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 硬件平台搭建 | 第55-66页 |
5.1 控制电路设计 | 第56-60页 |
5.1.1 TMS320F2808简介 | 第56-58页 |
5.1.2 EPM570T100I5简介 | 第58-60页 |
5.2 IGBT驱动电路设计 | 第60-62页 |
5.2.1 IGBT元器件简介 | 第60页 |
5.2.2 IGBT驱动电路的设计要求 | 第60-61页 |
5.2.3 IGBT驱动电路的结构框图 | 第61-62页 |
5.3 采样电路设计 | 第62-64页 |
5.3.1 交流电压采集电路 | 第62-63页 |
5.3.2 交流电流采集电路 | 第63-64页 |
5.3.3 直流采集电路 | 第64页 |
5.4 供电电路设计 | 第64-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-66页 |
第6章 系统软件设计及实验结果 | 第66-71页 |
6.1 软件开发环境介绍 | 第66页 |
6.2 空间矢量脉宽调制的算法程序 | 第66-68页 |
6.3 TMS320F2808的相关配置 | 第68-69页 |
6.3.1 初始化程序设计 | 第68页 |
6.3.2 ePWM模块的配置 | 第68-69页 |
6.4 实验结果 | 第69-70页 |
6.5 本章小结 | 第70-71页 |
第7章 总结与展望 | 第71-73页 |
7.1 工作总结 | 第71页 |
7.2 工作展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
附录 | 第77-80页 |