摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 课题背景及研究的目的与意义 | 第8-9页 |
1.1.1 传统整流器的缺陷 | 第8页 |
1.1.2 谐波电流的危害及对策 | 第8-9页 |
1.2 相关理论及研究发展现状 | 第9-12页 |
1.2.1 单相 APFC 的发展现状 | 第9-11页 |
1.2.2 三相 APFC 的发展现状 | 第11-12页 |
1.3 单相 APFC 的拓扑结构和控制策略 | 第12-15页 |
1.3.1 DCM 控制方式 | 第12-13页 |
1.3.2 CCM 控制方式 | 第13-15页 |
1.4 三相 APFC 的控制拓扑及控制策略 | 第15-18页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第18-19页 |
1.6 本文的章节安排 | 第19-20页 |
第2章 Boost-Type 有源功率因数校正 | 第20-39页 |
2.1 单相 APFC 系统 | 第20-24页 |
2.1.1 数字式功率因数校正技术工作原理 | 第20-21页 |
2.1.2 Boost 拓扑结构小信号模型的推导 | 第21-23页 |
2.1.3 APFC 电流采样技术 | 第23-24页 |
2.2 电路参数及控制器的设计 | 第24-29页 |
2.2.1 电容的选取 | 第24-25页 |
2.2.2 电感的选取 | 第25-26页 |
2.2.3 电压环控制器的设计 | 第26-27页 |
2.2.4 电流环控制器的设计 | 第27-29页 |
2.3 电流过零点畸变抑制技术 | 第29-33页 |
2.3.1 占空比前馈 | 第29-31页 |
2.3.2 输入阻抗分析 | 第31-33页 |
2.4 仿真及实验 | 第33-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 三相六开关式有源功率因数校正 | 第39-54页 |
3.1 主电路基本变流原理 | 第39-40页 |
3.2 主电路的数学模型 | 第40-43页 |
3.2.1 主电路的一般数学模型 | 第40-41页 |
3.2.2 主电路的 dq 数学模型 | 第41-43页 |
3.3 控制算法设计 | 第43-46页 |
3.3.1 系统电流控制算法 | 第43-44页 |
3.3.2 电流环设计 | 第44-45页 |
3.3.3 电压环设计 | 第45-46页 |
3.4 无电网电压传感器三相 APFC 技术 | 第46-50页 |
3.5 仿真结果 | 第50-53页 |
3.6 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 Boost-Type 有源功率因数校正系统设计 | 第54-63页 |
4.1 系统总体拓扑 | 第54-55页 |
4.2 系统硬件电路 | 第55-59页 |
4.2.1 功率回路主电路 | 第56-57页 |
4.2.2 检测电路 | 第57-58页 |
4.2.3 控制电路 | 第58-59页 |
4.3 系统软件设计 | 第59-61页 |
4.4 系统实验分析 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |