交交变频输出波形对称性改造的实时控制策略研究
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
1 引言 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 交流调速的发展现状 | 第11-13页 |
1.2.1 交流调速的发展历史 | 第11页 |
1.2.2 变频调速的发展现状 | 第11-13页 |
1.2.3 变频调速的发展趋势和应用前景 | 第13页 |
1.3 选题意义 | 第13-14页 |
1.4 本文所做工作 | 第14-16页 |
2 双变量控制理论与频率输出通用公式研究 | 第16-36页 |
2.1 双变量控制原理 | 第16-20页 |
2.2 三脉波输出频率的公式推导 | 第20-25页 |
2.2.1 单周期三脉波交交变频输出 | 第20-23页 |
2.2.2 二周期三脉波交交变频输出 | 第23-24页 |
2.2.3 三周期及以上三脉波交交变频输出 | 第24-25页 |
2.3 六脉波输出频率的公式推导 | 第25-31页 |
2.3.1 单周期六脉波交交变频输出 | 第25-28页 |
2.3.2 二周期六脉波交交变频输出 | 第28-30页 |
2.3.3 三周期及以上六脉波交交变频输出 | 第30-31页 |
2.4 十二脉波及以上输出频率的公式推导 | 第31-34页 |
2.4.1 单周期十二脉波及以上交交变频输出 | 第31-33页 |
2.4.2 多周期十二脉波及以上交交变频输出 | 第33-34页 |
2.5 小结 | 第34-36页 |
3 波形对称性实时补偿触发策略的研究 | 第36-54页 |
3.1 自然无环流工作原理 | 第36-39页 |
3.2 在线计算触发策略的提出 | 第39-40页 |
3.3 换流点触发时刻的计算 | 第40-41页 |
3.4 影响波形对称度的理论研究 | 第41-47页 |
3.4.1 不同频率对波形对称度的影响 | 第42-43页 |
3.4.2 不同分压系数对波形对称度的影响 | 第43-45页 |
3.4.3 不同换流角对波形对称度的影响 | 第45-47页 |
3.5 波形对称度修正的策略研究 | 第47-50页 |
3.6 换流点触发时刻的修正函数 | 第50-52页 |
3.7 小结 | 第52-54页 |
4 输出波形对称性改造的仿真研究 | 第54-74页 |
4.1 六脉波交交变频闭环调速系统的模型 | 第54-57页 |
4.1.1 六相电源输入模块 | 第54-55页 |
4.1.2 脉冲触发控制模块 | 第55页 |
4.1.3 晶闸管电路模块 | 第55-56页 |
4.1.4 三相异步电机模块 | 第56-57页 |
4.1.5 其他模块 | 第57页 |
4.2 对称度补偿触发策略下仿真对比研究 | 第57-64页 |
4.3 分频全压仿真结果分析 | 第64-68页 |
4.3.1 整数分频全压仿真结果分析 | 第64-66页 |
4.3.2 非整数分频全压仿真结果分析 | 第66-68页 |
4.4 分频分压仿真结果分析 | 第68-72页 |
4.4.1 分压系数为0.7的仿真结果分析 | 第68-70页 |
4.4.2 分压系数为0.5的仿真结果分析 | 第70-72页 |
4.5 小结 | 第72-74页 |
5 输出波形对称性改造的实验研究 | 第74-100页 |
5.1 交交变频调速系统实验平台的搭建 | 第74-79页 |
5.1.1 主电路的设计 | 第74-75页 |
5.1.2 控制电路的设计 | 第75-78页 |
5.1.3 上位机速度实时显示软件 | 第78-79页 |
5.2 交交变频调速系统软件设计 | 第79-82页 |
5.2.1 调速系统主程序设计 | 第79-80页 |
5.2.2 中断服务程序设计 | 第80-82页 |
5.3 对称度补偿触发策略下实验对比研究 | 第82-86页 |
5.4 分频全压实验结果分析 | 第86-90页 |
5.5 分频分压实验结果分析 | 第90-98页 |
5.5.1 五分频分压实验结果分析 | 第90-94页 |
5.5.2 六分频分压实验结果分析 | 第94-98页 |
5.6 小结 | 第98-100页 |
6 结论与展望 | 第100-102页 |
6.1 结论 | 第100页 |
6.2 展望 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
作者简介 | 第106-108页 |
学位论文数据集 | 第108页 |