摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 PWM整流器控制系统概述 | 第9-12页 |
1.2.1 PWM整流器的基本分类 | 第10-11页 |
1.2.2 PWM整流器的应用 | 第11-12页 |
1.3 PWM整流器基本控制策略 | 第12-16页 |
1.3.1 传统的控制策略 | 第12-14页 |
1.3.2 其他的控制策略 | 第14-16页 |
1.4 PWM整流器直接功率控制策略国内外研究现状 | 第16-17页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 三相电压型PWM整流器 | 第19-31页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 三相电压型PWM整流器理论分析 | 第19-22页 |
2.2.1 三相电压型PWM整流器拓扑结构 | 第19-20页 |
2.2.2 三相电压型PWM整流器工作原理 | 第20-22页 |
2.3 坐标变换理论 | 第22-24页 |
2.4 三相电压型PWM整流器数学模型 | 第24-27页 |
2.4.1 三相电压型PWM整流器功率开关工作状态 | 第24页 |
2.4.2 三相静止abc坐标下PWM整流器的数学模型 | 第24-26页 |
2.4.3 两相静止αβ坐标下PWM整流器的数学模型 | 第26-27页 |
2.5 瞬时无功功率理论 | 第27-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 基于模型预测PWM整流器直接功率控制的研究 | 第31-55页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 传统的三相电压型PWM整流器直接功率控制策略 | 第31-35页 |
3.2.1 传统的三相电压型PWM整流器直接功率控制原理结构 | 第31-32页 |
3.2.2 滞环比较器 | 第32-33页 |
3.2.3 交流侧电压扇区选择器 | 第33页 |
3.2.4 开关矢量表 | 第33-35页 |
3.2.5 传统的直接功率控制存在的缺点 | 第35页 |
3.3 基于模型预测三相电压型PWM整流器直接功率控制策略 | 第35-43页 |
3.3.1 模型预测理论的发展和应用 | 第35-37页 |
3.3.2 基于模型预测三相电压型PWM整流器直接功率控制原理结构 | 第37页 |
3.3.3 基于模型预测三相电压型PWM整流器直接功率控制系统数学模型 | 第37-40页 |
3.3.4 二阶拉格朗日插值法功率修正 | 第40页 |
3.3.5 空间矢量脉宽调制技术 | 第40-43页 |
3.4 仿真分析 | 第43-53页 |
3.4.1 仿真模型的搭建 | 第43-47页 |
3.4.2 仿真实验对比分析 | 第47-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 基于虚拟磁链模型预测直接功率控制的研究 | 第55-69页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 基于虚拟磁链三相电压型PWM整流器模型预测直接功率控制策略 | 第55-59页 |
4.2.1 基于虚拟磁链PWM整流器模型预测直接功率控制系统数学模型 | 第55-57页 |
4.2.2 虚拟磁链观测器的设计 | 第57-58页 |
4.2.3 二阶拉格朗日插值法功率修正 | 第58页 |
4.2.4 基于虚拟磁链模型预测的直接功率控制系统结构 | 第58-59页 |
4.3 仿真分析 | 第59-67页 |
4.3.1 仿真模型的搭建 | 第59-61页 |
4.3.2 仿真实验对比分析 | 第61-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
第5章 三相电压型PWM整流器的系统设计 | 第69-77页 |
5.1 系统总体方案设计 | 第69-70页 |
5.2 控制系统硬件设计 | 第70-73页 |
5.2.1 主电路设计 | 第70-71页 |
5.2.2 控制电路设计 | 第71-72页 |
5.2.3 检测电路设计 | 第72-73页 |
5.2.4 驱动电路设计 | 第73页 |
5.3 控制系统软件设计 | 第73-76页 |
5.3.1 基于模型预测直接功率控制算法 | 第74-75页 |
5.3.2 基于虚拟磁链模型预测直接功率控制算法 | 第75-76页 |
5.3.3 SVPWM技术的软件实现 | 第76页 |
5.4 本章小结 | 第76-77页 |
第6章 总结与展望 | 第77-79页 |
6.1 工作总结 | 第77页 |
6.2 工作展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第86页 |