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直接矢量控制的SVPWM算法研究

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

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