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单相PWM整流器的控制策略优化研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 课题研究背景及意义第12-13页
    1.2 拓扑结构的遴选第13-16页
    1.3 控制策略的研究现状第16-20页
        1.3.1 电流控制策略第16-19页
        1.3.2 功率控制策略第19-20页
        1.3.3 其他控制策略第20页
    1.4 虚构方法的研究现状第20-22页
    1.5 本论文的主要研究工作及安排第22-24页
第二章 基于虚拟电流不准确的补偿方法的电流控制策略第24-41页
    2.1 单相PWM整流器的数学模型第24-26页
    2.2 虚拟电流不准确的补偿方法第26-28页
    2.3 基于补偿方法的电流控制策略第28-31页
    2.4 控制系统的参数设计第31-32页
    2.5 系统仿真与实验研究第32-40页
        2.5.1 电流控制策略的动态响应分析第33-38页
        2.5.2 电流控制策略的稳态性能分析第38-40页
    2.6 本章小结第40-41页
第三章 基于参数估计的功率预测控制策略第41-52页
    3.1 瞬时功率计算理论第41-42页
    3.2 功率预测控制策略第42-45页
        3.2.1 单相PWM整流器的功率模型第42-43页
        3.2.2 性能指标函数的建立及其求解第43-45页
    3.3 确定性模型梯度算法的参数在线辨识第45-47页
        3.3.1 确定性模型梯度算法原理第45-46页
        3.3.2 PWM整流器参数在线辨识第46-47页
    3.4 系统仿真与实验研究第47-51页
        3.4.1 预测功率控制策略的动态响应分析第49-50页
        3.4.2 预测功率控制策略的稳态性能分析第50-51页
    3.5 本章小结第51-52页
第四章 实验平台设计第52-73页
    4.1 主回路参数设计第52-57页
        4.1.1 直流侧电压给定值设计第52-53页
        4.1.2 直流侧电容容量设计第53-55页
        4.1.3 交流侧滤波电感设计第55-57页
    4.2 基于SOGI的单相数字锁相环第57-59页
    4.3 启动电流抑制技术的软件实现第59-62页
    4.4 实验平台的硬件设计第62-68页
        4.4.1 功率开关管及其驱动电路第63-64页
        4.4.2 DSP控制器及其控制板第64-65页
        4.4.3 信号检测与调理电路的设计第65-67页
        4.4.4 硬件实验平台的搭建第67-68页
    4.5 控制程序软件框架设计第68-72页
        4.5.1 主程序设计第68-71页
        4.5.2 中断程序设计第71-72页
    4.6 本章小结第72-73页
结论与展望第73-74页
参考文献第74-78页
攻读学位期间的科研成果第78-80页
致谢第80页

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