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 |