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双Buck逆变器拓扑结构与控制策略的改进研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-21页
    1.1 课题研究的背景及意义第9-10页
    1.2 逆变器拓扑结构的研究现状第10-14页
        1.2.1 桥式逆变器第10-12页
        1.2.2 推挽式逆变器第12页
        1.2.3 多电平逆变器第12-13页
        1.2.4 组合式逆变器第13-14页
    1.3 逆变器控制策略的研究现状第14-19页
        1.3.1 PID 控制技术第14-15页
        1.3.2 非线性控制技术第15-19页
    1.4 本文研究的主要内容第19-21页
2 双 Buck 逆变器第21-33页
    2.1 双 Buck 逆变器的工作原理第21-25页
        2.1.1 电感电流连续第21-23页
        2.1.2 电感电流断续第23-25页
    2.2 双 Buck 逆变器的控制策略第25-27页
        2.2.1 滞环电流控制第25-26页
        2.2.2 SPWM 控制第26-27页
    2.3 双环控制的双 Buck 逆变器存在问题分析第27-31页
        2.3.1 电流滞环型双环控制策略第27-28页
        2.3.2 频率特性分析第28-29页
        2.3.3 仿真分析第29-31页
    2.4 本章小结第31-33页
3 双 Buck 逆变器的滑模控制及其改进第33-45页
    3.1 滑模控制基础第33-37页
        3.1.1 基本理论第33页
        3.1.2 数学描述第33-35页
        3.1.3 等效控制第35-37页
    3.2 双 Buck 逆变器的滑模控制第37-38页
    3.3 双环滑模控制策略第38-41页
        3.3.1 系统建模第38-39页
        3.3.2 滑模控制器设计第39-40页
        3.3.3 开关频率第40-41页
    3.4 仿真分析第41-44页
    3.5 本章小结第44-45页
4 改进的双 Buck 逆变器第45-59页
    4.1 双 Buck 逆变器的拓扑分析第45-48页
        4.1.1 主电路拓扑分析第45页
        4.1.2 拓扑结构研究现状第45-48页
    4.2 改进拓扑的工作原理第48-51页
        4.2.1 改进拓扑的得到第48页
        4.2.2 改进拓扑的分析第48-51页
    4.3 改进拓扑的滑模控制第51-54页
        4.3.1 滑模控制的选择第51-52页
        4.3.2 双二阶滑模控制器设计第52-54页
    4.4 仿真分析第54-57页
    4.5 本章小结第57-59页
5 改进的双 Buck 逆变器实验研究第59-69页
    5.1 实验总体方案第59页
    5.2 主电路参数设计第59-61页
        5.2.1 输出滤波器设计第59-61页
        5.2.2 功率器件的选择第61页
    5.3 控制电路设计第61-65页
        5.3.1 采样电路设计第61-62页
        5.3.2 滑模控制电路设计第62-63页
        5.3.3 驱动电路设计第63-65页
    5.4 实验结果分析第65-68页
    5.5 本章小结第68-69页
6 结论与展望第69-71页
    6.1 本文的主要结论第69页
    6.2 后续研究工作与展望第69-71页
致谢第71-73页
参考文献第73-81页
附录第81页
    A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第81页
    B. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目目录第81页

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