新型三相应急电源的控制方法
摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-7页 |
第一章 绪论 | 第7-16页 |
·传统应急电源概述 | 第7-8页 |
·新型三相应急电源 | 第8-9页 |
·传统EPS的局限性 | 第8页 |
·新型的三相应急电源 | 第8-9页 |
·脉宽调制(PWM)控制技术 | 第9-13页 |
·DC/DC脉宽调制技术 | 第10页 |
·SPWM控制技术 | 第10-13页 |
·SPWM控制原理 | 第10-11页 |
·三相SPWM控制技术 | 第11-13页 |
·谐波抑制 | 第13-14页 |
·无源滤波器抑制技术 | 第13-14页 |
·有源电力滤波器 | 第14页 |
·本文主要研究内容 | 第14-16页 |
第二章 新型三相应急电源的结构和工作原理 | 第16-26页 |
·新型应急电源系统提出的依据 | 第16-17页 |
·新型三相应急电源的结构 | 第17-18页 |
·新型三相应急电源的工作原理 | 第18-24页 |
·应急电源(EPS)模式的工作原理 | 第18-22页 |
·蓄电池放电电路(DC/DC升压电路) | 第18-19页 |
·三相逆变器电路 | 第19-22页 |
·并联型有源滤波器(PAPF)模式 | 第22-24页 |
·蓄电池组充电电路(DC/DC升压电路) | 第22-23页 |
·并联型有源滤波器电路 | 第23-24页 |
·新型三相应急电源的应用前景 | 第24-26页 |
第三章 新型三相应急电源的控制方法 | 第26-72页 |
·逆变器的控制方法 | 第26-43页 |
·逆变器平均值模型 | 第27-29页 |
·逆变器开环频率特性 | 第29-30页 |
·电压瞬时值反馈控制特性 | 第30-32页 |
·电感电流模式控制 | 第32-43页 |
·控制原理 | 第32-33页 |
·系统性能分析 | 第33-36页 |
·系统对负载的适应能力分析 | 第36-39页 |
·电感电流模式控制的系统参数设计 | 第39-43页 |
·并联型有源滤波器的控制方法 | 第43-57页 |
·谐波和无功电流(即指令电流)的检测 | 第43-49页 |
·瞬时无功功率理论(pq理论) | 第43-45页 |
·基于电流分解的瞬时无功功率理论 | 第45-46页 |
·综合瞬态无功理论 | 第46-47页 |
·谐波和无功电流的检测方法 | 第47-49页 |
·直流侧电压的控制 | 第49-51页 |
·直流侧电压的均衡控制 | 第51-52页 |
·电流跟踪控制电路的设计 | 第52-53页 |
·补偿精度影响因素的分析 | 第53-57页 |
·低通滤波器的设计对补偿精度的影响 | 第53-54页 |
·锁相环的参数设置对补偿精度的影响 | 第54-57页 |
·蓄电池组充放电控制 | 第57-72页 |
·蓄电池充放电技术 | 第57-60页 |
·免维护阀控式密封铅酸蓄电池 | 第57-58页 |
·蓄电池的使用和维护 | 第58页 |
·蓄电池容量的选择 | 第58-59页 |
·阀控式密封铅酸蓄电池充放电 | 第59-60页 |
·蓄电池组充放电闭环反馈控制的设计 | 第60-72页 |
·蓄电池组充电闭环反馈控制的设计 | 第60-66页 |
·蓄电池组放电闭环反馈控制的设计 | 第66-72页 |
第四章 新型三相应急电源的DSP控制 | 第72-92页 |
·DSP简介 | 第72-73页 |
·程序流程设计 | 第73-79页 |
·中断设置 | 第73-75页 |
·程序流程 | 第75-77页 |
·周期时序安排 | 第77-79页 |
·算法的数字化 | 第79-83页 |
·程序中数字的表示方法 | 第79-80页 |
·双线性变换法 | 第80-82页 |
·积分校正法 | 第82-83页 |
·采样电路的设计以及数值转换 | 第83-85页 |
·软起动控制 | 第85-87页 |
·APF工作的软起动控制 | 第85-87页 |
·逆变器工作软起动控制 | 第87页 |
·同步信号产生电路 | 第87-89页 |
·抗干扰措施 | 第89-91页 |
·系统模式的切换和保护技术 | 第91-92页 |
·系统模式的切换技术 | 第91页 |
·系统保护技术 | 第91-92页 |
第五章 实验结果 | 第92-96页 |
·实验样机的电路结构和主电路参数 | 第92页 |
·实验结果 | 第92-96页 |
第六章 总结与展望 | 第96-97页 |
·论文总结 | 第96页 |
·本文研究工作的展望 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-102页 |
攻读硕士学位期间论文及成果 | 第102-103页 |
致谢 | 第103页 |