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三相AC-DC矩阵整流器输出电压及功率因数控制策略研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 引言第13-15页
    1.2 矩阵整流器的研究现状第15-21页
        1.2.1 矩阵整流器的拓扑结构第16-17页
        1.2.2 动静态特性第17-18页
        1.2.3 控制策略第18-19页
        1.2.4 网侧功率因数补偿第19-21页
        1.2.5 应用研究第21页
    1.3 矩阵整流器控制策略研究的意义第21-22页
    1.4 论文课题的来源及主要研究内容第22-24页
        1.4.1 论文课题的来源第22页
        1.4.2 论文主要研究内容第22-24页
第二章 矩阵整流器调制算法及dq模型分析第24-59页
    2.1 引言第24页
    2.2 矩阵整流器电流空间矢量调制算法第24-31页
    2.3 问题描述及分析第31-34页
        2.3.1 非正常输入对直流输出电压的影响分析第31-33页
        2.3.2 输入滤波器对网侧功率因数的影响分析第33-34页
    2.4 矩阵整流器dq模型的建立及其动静态特性分析第34-48页
        2.4.1 矩阵整流器dq模型建立第35-39页
        2.4.2 矩阵整流器dq模型的静态分析第39-41页
        2.4.3 小信号扰动线性化动态模型的建立第41-44页
        2.4.4 小信号扰动线性化动态模型系统分析第44-48页
    2.5 矩阵整流器的设计及仿真电路和实验样机的研制第48-51页
        2.5.1 计算机仿真电路第48-49页
        2.5.2 实验样机的结构第49-50页
        2.5.3 输入电流/电压调理电路第50页
        2.5.4 矩阵整流器主电路第50-51页
        2.5.5 控制电路第51页
    2.6 仿真验证第51-54页
        2.6.1 调制及网侧功率因数角仿真结果分析第52-53页
        2.6.2 三相输入电压幅值不平衡及非正弦仿真结果分析第53-54页
    2.7 实验验证第54-58页
        2.7.1 调制及网侧功率因数角实验结果分析第54-57页
        2.7.2 网侧三相输入电压幅值不平衡实验结果分析第57页
        2.7.3 网侧功率因数开环控制实验结果分析第57-58页
    2.8 本章小结第58-59页
第三章 矩阵整流器直流输出电压滑模控制策略研究第59-90页
    3.1 引言第59页
    3.2 滑模控制概述第59-60页
    3.3 矩阵整流器直流输出电压滑模控制第60-72页
        3.3.1 矩阵整流器直流输出电压PI控制分析第60-62页
        3.3.2 系统数学模型第62-64页
        3.3.3 切换函数及控制函数的设计第64-65页
        3.3.4 广义滑模可达条件第65-68页
        3.3.5 趋近律到达条件第68-71页
        3.3.6 输出滤波器的设计及切换函数常数整定第71-72页
    3.4 矩阵整流器直流输出电压不确定系统的滑模控制第72-75页
        3.4.1 网侧电压受干扰情况第72-74页
        3.4.2 参数摄动情况第74-75页
    3.5 仿真验证第75-80页
        3.5.1 三种控制函数仿真结果分析第75-77页
        3.5.2 切换函数常数取不同值仿真结果分析第77-79页
        3.5.3 受干扰及参数摄动仿真结果分析第79-80页
    3.6 实验验证第80-89页
        3.6.1 三种控制函数实验结果分析第80-83页
        3.6.2 切换函数常数取不同值实验结果分析第83-85页
        3.6.3 不同控制模式动静态性能实验结果分析第85-87页
        3.6.4 不确定性滑模控制实验结果分析第87-89页
    3.7 本章小结第89-90页
第四章 基于瞬时功率理论的网侧功率因数控制策略研究第90-117页
    4.1 引言第90页
    4.2 瞬时功率理论概述第90-91页
    4.3 网侧功率因数补偿分析第91-94页
        4.3.1 功率因数角之间的关系第91-93页
        4.3.2 功率因数角补偿范围分析第93-94页
    4.4 网侧功率因数滑模控制第94-102页
        4.4.1 系统数学模型第94-95页
        4.4.2 基于瞬时功率理论的滑模控制第95-100页
        4.4.3 功率因数角控制第100-101页
        4.4.4 输入滤波器设计第101-102页
    4.5 矩阵整流器功率因数角不确定系统的滑模控制第102-103页
    4.6 仿真验证第103-109页
        4.6.1 开环控制仿真结果分析第103-105页
        4.6.2 滑模控制仿真结果分析第105-108页
        4.6.3 滑模控制不同控制函数仿真结果分析第108-109页
    4.7 实验验证第109-116页
        4.7.1 开环控制实验结果分析第109-110页
        4.7.2 滑模控制不同控制函数实验结果分析第110-114页
        4.7.3 滑模控制网侧功率因数角实验结果分析第114-115页
        4.7.4 不确定性滑模控制实验结果分析第115-116页
    4.8 本章小结第116-117页
第五章 矩阵整流器自适应滑模控制策略研究第117-136页
    5.1 引言第117页
    5.2 自适应控制概述第117-118页
    5.3 问题描述及分析第118-121页
    5.4 自适应滑模控制第121-125页
        5.4.1 系统数学模型第121-122页
        5.4.2 自适应滑模控制第122-125页
    5.5 仿真验证第125-130页
        5.5.1 滑模控制仿真结果分析第125-128页
        5.5.2 自适应滑模控制仿真结果分析第128-129页
        5.5.3 扰动情况下自适应滑模控制仿真结果分析第129-130页
    5.6 实验验证第130-134页
        5.6.1 输出电压和网侧功率因数角滑模控制实验结果分析第130-132页
        5.6.2 输出电压自适应滑模控制实验结果分析第132-133页
        5.6.3 不确定性自适应滑模控制实验结果分析第133-134页
    5.7 本章小结第134-136页
结论第136-138页
参考文献第138-145页
攻读博士学位期间取得的研究成果第145-146页
致谢第146-147页
附件第147页

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