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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

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