摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 电流型逆变器的研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 电流型逆变器的拓扑结构 | 第13-15页 |
1.2.2 电流型逆变器的控制策略 | 第15-17页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第17-18页 |
第2章 三相电流型逆变器的调制策略和软开关技术 | 第18-42页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 三相电流型逆变器的SPWM技术 | 第18-25页 |
2.2.1 SPWM技术的工作原理 | 第18-24页 |
2.2.2 SPWM技术的仿真验证 | 第24-25页 |
2.3 三相电流型逆变器的SVPWM技术 | 第25-28页 |
2.3.1 SVPWM技术的工作原理 | 第25-28页 |
2.3.2 SVPWM技术的仿真验证 | 第28页 |
2.4 三相电流型逆变器的 1DM技术 | 第28-33页 |
2.4.1 1DM技术的工作原理 | 第28-32页 |
2.4.2 1DM技术的仿真验证 | 第32-33页 |
2.5 SPWM、SVPWM与 1DM三种技术的对比分析 | 第33页 |
2.6 三相电流型逆变器的软开关技术 | 第33-41页 |
2.6.1 三相电流型逆变器的软开关技术的工作原理 | 第34-38页 |
2.6.2 谐振电感和谐振电容的设计 | 第38-39页 |
2.6.3 软开关技术的仿真验证 | 第39-41页 |
2.7 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 闭环控制策略 | 第42-62页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 三相电流型逆变器的数学模型 | 第42-47页 |
3.2.1 三相CSI直流侧的数学模型 | 第45-46页 |
3.2.2 三相CSI交流侧的数学模型 | 第46-47页 |
3.3 三相电流型逆变器中实现软开关的双闭环控制策略 | 第47-58页 |
3.3.1 三相电流型逆变器中的无阻尼控制和无源阻尼控制 | 第47-54页 |
3.3.2 电压环与电流环的无源阻尼无源负载闭环控制 | 第54-58页 |
3.4 三相电流型逆变器无源阻尼的闭环仿真验证 | 第58-61页 |
3.5 本章小结 | 第61-62页 |
第4章 系统硬件和软件设计 | 第62-74页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 主电路中参数的设计 | 第62-68页 |
4.2.1 功率开关管与二极管的选择 | 第62-63页 |
4.2.2 RCD吸收电路的设计 | 第63-64页 |
4.2.3 直流侧储能电感的设计 | 第64-67页 |
4.2.4 谐振电感中磁芯的选择 | 第67页 |
4.2.5 交流侧CL滤波器的设置 | 第67-68页 |
4.3 控制电路的硬件设计 | 第68-70页 |
4.3.1 驱动电路设计 | 第68页 |
4.3.2 采样电路设计 | 第68-69页 |
4.3.3 控制电路的软件设计 | 第69-70页 |
4.4 开环的软件设计 | 第70-72页 |
4.4.1 SPWM技术的程序设计 | 第70页 |
4.4.2 SVPWM技术的程序设计 | 第70-71页 |
4.4.3 1DM技术的程序设计 | 第71-72页 |
4.5 闭环的软件设计 | 第72-73页 |
4.5.1 闭环中DSP的程序设计 | 第72-73页 |
4.5.2 闭环中FPGA的程序设计 | 第73页 |
4.6 本章小结 | 第73-74页 |
第5章 实验结果及分析 | 第74-84页 |
5.1 引言 | 第74页 |
5.2 开关管的驱动波形 | 第74-76页 |
5.3 开环实验 | 第76-78页 |
5.3.1 SPWM技术的开环实验 | 第76页 |
5.3.2 SVPWM技术的开环实验 | 第76-77页 |
5.3.3 1DM技术的开环实验 | 第77-78页 |
5.4 软开关实验结果分析 | 第78-79页 |
5.5 闭环实验波形 | 第79-83页 |
5.5.1 负载突变实验结果分析 | 第81页 |
5.5.2 输入电压突变实验结果分析 | 第81-83页 |
5.6 本章小结 | 第83-84页 |
结论 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |