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基于滞环空间矢量控制的三电平三开关整流器研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第3-4页 | Abstract | 第4-5页 | 1 绪论 | 第8-14页 | 1.1 课题研究的背景及意义 | 第8页 | 1.2 三相PWM整流器的发展 | 第8-11页 | 1.3 VIENNA整流器的控制策略 | 第11-13页 | 1.4 本文的主要内容及章节介绍 | 第13-14页 | 2 VIENNA整流器的分析及滞环电流控制 | 第14-26页 | 2.1 VIENNA整流器的工作原理 | 第14-17页 | 2.1.1 单相VIENNA整流器工作原理 | 第14-15页 | 2.1.2 三相VIENNA整流器工作原理 | 第15-17页 | 2.2 VIENNA整流器的数学模型 | 第17-22页 | 2.2.1 abc坐标系下的数学模型 | 第17-21页 | 2.2.2 dq坐标系下的数学模型 | 第21-22页 | 2.3 滞环电流控制 | 第22-25页 | 2.3.1 滞环电流控制原理 | 第22-23页 | 2.3.2 带中点电位平衡的滞环电流控制 | 第23-25页 | 2.3.3 电压外环控制器设计 | 第25页 | 2.4 本章小结 | 第25-26页 | 3 基于VIENNA整流器的SVPWM控制 | 第26-40页 | 3.1 VIENNA整流器的空间电压矢量平面 | 第26-27页 | 3.2 SVPWM控制的环路设计 | 第27-32页 | 3.2.1 电流内环参数设计 | 第29-30页 | 3.2.2 电压外环参数设计 | 第30-32页 | 3.3 三电平等效的两电平SVPWM控制 | 第32-38页 | 3.3.1 传统的三电平与两电平SVPWM控制 | 第32-33页 | 3.3.2 两电平SVPWM控制的实现过程 | 第33-37页 | 3.3.3 过零畸变抑制 | 第37-38页 | 3.4 本章小结 | 第38-40页 | 4 滞环电流控制和SVPWM控制仿真分析 | 第40-51页 | 4.1 设计目标及主电路参数设计 | 第40-41页 | 4.1.1 交流侧升压电感设计 | 第40-41页 | 4.1.2 直流侧滤波电容设计 | 第41页 | 4.2 滞环电流控制仿真 | 第41-45页 | 4.2.1 滞环电流控制的仿真模型搭建 | 第42-43页 | 4.2.2 滞环电流控制仿真结果及分析 | 第43-45页 | 4.3 两电平SVPWM控制仿真 | 第45-50页 | 4.3.1 两电平SVPWM控制的仿真模型搭建 | 第46-48页 | 4.3.2 两电平SVPWM控制仿真结果及分析 | 第48-50页 | 4.4 本章小结 | 第50-51页 | 5 可适用于VIENNA整流器的滞环空间矢量控制 | 第51-63页 | 5.1 传统的滞环空间矢量控制 | 第51-55页 | 5.1.1 传统滞环空间矢量控制的原理 | 第51-52页 | 5.1.2 传统滞环空间矢量控制VIENNA整流器存在的问题 | 第52-55页 | 5.2 新的滞环空间矢量控制 | 第55-58页 | 5.2.1 滞环空间矢量控制的实现过程 | 第55-57页 | 5.2.2 滞环宽度的选取 | 第57-58页 | 5.2.3 容许误差电流的选取 | 第58页 | 5.3 滞环空间矢量控制方法的仿真 | 第58-61页 | 5.3.1 滞环空间矢量控制仿真模型搭建 | 第58-59页 | 5.3.2 滞环空间矢量控制仿真结果及分析 | 第59-61页 | 5.4 三种控制方法对比分析 | 第61-62页 | 5.5 本章小结 | 第62-63页 | 6 总结与展望 | 第63-65页 | 6.1 总结 | 第63-64页 | 6.2 展望 | 第64-65页 | 致谢 | 第65-66页 | 参考文献 | 第66-70页 | 附录 | 第70页 |
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