摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 研究现状及发展趋势 | 第12-13页 |
1.3 本文研究的内容 | 第13-15页 |
第2章 三相PWM整流器的工作原理及数学模型 | 第15-29页 |
2.1 PWM整流器的工作原理及拓扑电路 | 第15-21页 |
2.1.1 PWM整流器的分类及拓扑电路 | 第15-19页 |
2.1.2 PWM整流器的工作原理 | 第19-21页 |
2.2 三相电压型PWM整流器数学模型 | 第21-27页 |
2.2.1 三相静止坐标系下的数学模型 | 第21-23页 |
2.2.2 两相旋转坐标系下的数学模型 | 第23-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 三相PWM整流器控制系统的研究设计 | 第29-49页 |
3.1 间接电流控制 | 第29-30页 |
3.2 直接电流控制 | 第30-33页 |
3.2.1 滞环电流控制 | 第31-32页 |
3.2.2 固定开关频率的电流控制 | 第32页 |
3.2.3 矢量控制 | 第32-33页 |
3.3 三相PWM整流器的电流、电压双闭环系统设计 | 第33-38页 |
3.3.1 电流内环设计 | 第33-36页 |
3.3.2 电压外环设计 | 第36-38页 |
3.4 电压空间矢量控制 | 第38-47页 |
3.4.1 SVPWM基本原理 | 第38-41页 |
3.4.2 SVPWM算法实现 | 第41-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 主电路设计及关键元件参数选取 | 第49-63页 |
4.1 主电路设计 | 第49-50页 |
4.2 交流侧电感的选取 | 第50-53页 |
4.3 直流侧电容的选取 | 第53-54页 |
4.4 开关元件选取及其外围电路设计 | 第54-58页 |
4.4.1 IGBT的选取方法 | 第56页 |
4.4.2 IGBT驱动电路设计 | 第56-58页 |
4.4.3 吸收电路设计 | 第58页 |
4.5 系统在Simulink中的仿真 | 第58-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 系统控制电路硬件设计 | 第63-73页 |
5.1 CPU主板电路 | 第63-66页 |
5.2 模拟量变换电路设计 | 第66-67页 |
5.3 PWM输出逻辑电路设计 | 第67-68页 |
5.4 输出继电器电路设计 | 第68-69页 |
5.5 故障保护电路设计 | 第69-71页 |
5.6 键盘及显示电路设计 | 第71页 |
5.7 本章小结 | 第71-73页 |
第6章 系统软件设计 | 第73-77页 |
6.1 主程序设计 | 第73-74页 |
6.2 中断服务子程序设计 | 第74-75页 |
6.3 本章小结 | 第75-77页 |
第7章 实验结果与分析 | 第77-83页 |
7.1 试验样机 | 第77页 |
7.2 实验结果 | 第77-82页 |
7.3 本章小结 | 第82-83页 |
总结与展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
学位论文评阅及笞辩情况表 | 第90页 |