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级联型高压变频器的矢量控制及低电压穿越技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景和意义第10-12页
        1.1.1 变频调速技术发展背景第10-11页
        1.1.2 高性能变频器的要求及目前存在问题第11页
        1.1.3 课题研究的意义第11-12页
    1.2 技术研究现状第12-16页
        1.2.1 变频器的类型第12-13页
        1.2.2 功率单元与变换技术第13-14页
        1.2.3 无速度传感器矢量控制技术第14-15页
        1.2.4 高压变频器低电压穿越(LVRT)技术第15-16页
    1.3 本文的主要工作第16-18页
第2章 级联式高压变频器的主电路拓扑及调制方法第18-28页
    2.1 高压变频器主电路拓扑形式第18-20页
    2.2 级联式高压变频器结构设计第20-22页
        2.2.1 高压变频器主电路构成第20-21页
        2.2.2 功率单元工作原理第21-22页
    2.3 载波移相PWM技术第22-27页
        2.3.1 SPWM调制原理第22-24页
        2.3.2 载波移相SPWM技术第24-25页
        2.3.3 三角载波移相调制仿真模型第25-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第3章 基于转子磁链定向的矢量控制技术第28-40页
    3.1 坐标变换的基本原理第28-31页
        3.1.1 三相静止坐标系—两相静止坐标系变换(3/2变换)第28-30页
        3.1.2 两相静止坐标系—两相旋转坐标系变换(2s/2r变换)第30-31页
    3.2 异步电机数学模型及其坐标变换第31-34页
        3.2.1 原始坐标系下异步电机的数学模型第31-33页
        3.2.2 两相静止坐标系下异步电机的数学模型第33-34页
        3.2.3 两相旋转坐标系下异步电机的数学模型第34页
    3.3 基于转子磁链定向的矢量控制策略第34-39页
        3.3.1 矢量控制策略第34-37页
        3.3.2 仿真分析第37-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第4章 基于改进电压型磁链观测器的无速度传感器控制策略第40-51页
    4.1 磁链观测器的基本原理第40-43页
        4.1.1 电流型磁链观测器第40-41页
        4.1.2 电压型磁链观测器第41-42页
        4.1.3 改进电压型磁链观测器第42-43页
    4.2 三种磁链模型的仿真对比第43-46页
        4.2.1 低转速下的仿真第43-44页
        4.2.2 高转速下的仿真第44-46页
    4.3 无速度传感器矢量控制策略第46-49页
        4.3.1 转速观测器结构设计第46-47页
        4.3.2 模型仿真第47-48页
        4.3.3 低速估计效果仿真第48-49页
    4.4 本章小结第49-51页
第5章 高压变频器低电压穿越(LVRT)技术第51-61页
    5.1 电网低压对变频调速系统的影响第51-52页
    5.2 变频器低电压穿越(LVRT)与风电低电压穿越的对比第52-54页
        5.2.1 低电压对设备的影响方面对比第52页
        5.2.2 低电压穿越要求方面对比第52-54页
        5.2.3 控制策略方面对比第54页
    5.3 V/F控制变频器低电压穿越控制策略及仿真分析第54-57页
        5.3.1 V/F控制算法第54-55页
        5.3.2 V/F控制变频器低电压穿越控制策略第55-56页
        5.3.3 仿真分析第56-57页
    5.4 矢量控制变频器低电压穿越控制策略及仿真分析第57-60页
        5.4.1 控制策略第57-59页
        5.4.2 仿真分析第59-60页
    5.5 本章小结第60-61页
第6章 结论与展望第61-63页
    6.1 本章小结第61-62页
    6.2 工作展望第62-63页
参考文献第63-67页
攻读硕士学位期间发表的论文和参加科研情况第67-68页
    发表的学术论文第67页
    参加的科研项目第67-68页
致谢第68页

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