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模块化电源中三相PWM整流器的研究与设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 课题研究背景第10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 三相PWM整流器的发展现状第10-12页
        1.2.2 模块化电源的研究现状和前景第12-13页
    1.3 本文主要研究内容第13-14页
第二章 三相电压型PWM整流器基本结构设计第14-34页
    2.1 引言第14页
    2.2 三相PWM整流器主拓扑分析第14-16页
    2.3 三相PWM整流器数学模型分析第16-20页
        2.3.1 静止坐标系中的三相PWM整流器模型第16-17页
        2.3.2 dq坐标系中的三相PWM整流器模型第17-20页
    2.4 三相PWM整流器电路参数设计第20-25页
        2.4.1 交流侧电感设计第20-22页
        2.4.2 直流侧电容设计第22-25页
    2.5 电流内环电压外环控制设计第25-33页
        2.5.1 电流内环设计第25-27页
        2.5.2 电压外环设计第27-29页
        2.5.3 仿真分析第29-33页
    2.6 本章小结第33-34页
第三章 基于预测算法的直接功率控制技术第34-45页
    3.1 引言第34页
    3.2 瞬时功率的定义和计算第34-35页
    3.3 直接功率控制技术第35-38页
        3.3.1 基于滞环的直接功率控制第35-37页
        3.3.2 基于空间矢量调制的直接功率控制第37-38页
    3.4 基于预测算法的直接功率控制技术第38-43页
        3.4.1 高频开关下基于预测算法的直接功率控制第38-39页
        3.4.2 开关频率较低情况下的预测算法模型第39-40页
        3.4.3 仿真分析第40-43页
    3.5 本章小结第43-45页
第四章 SVPWM混合调制技术第45-58页
    4.1 引言第45页
    4.2 空间电压矢量脉宽调制原理第45-46页
    4.3 死区效应及其补偿策略第46-48页
        4.3.1 死区效应分析第46-47页
        4.3.2 死区补偿策略第47-48页
    4.4 SVPWM混合调制策略研究第48-57页
        4.4.1 基于单开关控制的SVPWM调制策略设计第48-49页
        4.4.2 电流过零时段的三矢量和二矢量合成策略设计第49-51页
        4.4.3 传统SVPWM和单开关控制SVPWM混合调制策略设计第51-52页
        4.4.4 仿真分析第52-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第五章 三相PWM整流器并联控制技术第58-72页
    5.1 引言第58页
    5.2 三相电压型PWM整流器并联模型分析第58-59页
        5.2.1 PWM整流器并联拓扑第58-59页
        5.2.2 并联系统中零序环流的产生第59页
    5.3 PWM整流器并联系统均流控制技术第59-62页
        5.3.1 外特性下垂并联控制法第60-61页
        5.3.2 主从并联控制法第61页
        5.3.3 最大电流并联控制法第61-62页
    5.4 基于公共功率控制器和零序环流调节器的并联均流控制策略第62-70页
        5.4.1 公共功率控制器设计第62-63页
        5.4.2 零序环流调节器设计第63-66页
        5.4.3 仿真分析第66-70页
    5.5 本章小结第70-72页
第六章 总结与展望第72-74页
    6.1 全文总结第72-73页
    6.2 研究展望第73-74页
致谢第74-76页
参考文献第76-80页
作者简介第80页

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