摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.1.1 谐波及其危害 | 第11页 |
1.1.2 谐波的抑制 | 第11-12页 |
1.2 三相 PWM 整流器的发展状况 | 第12-14页 |
1.3 本文主要工作 | 第14-16页 |
第2章 三相 PWM 整流器设计基础 | 第16-32页 |
2.1 三相 PWM 整流器的变流原理 | 第16-20页 |
2.1.1 三相 PWM 整流器拓扑结构 | 第16页 |
2.1.2 整流器的工作原理 | 第16-19页 |
2.1.3 四象限简化模型变流原理 | 第19-20页 |
2.2 三相 PWM 整流器的数学模型 | 第20-27页 |
2.2.1 PWM 整流器在三相静止 abc 坐标系中的数学模型 | 第20-21页 |
2.2.2 等功率原则变换下的坐标关系 | 第21-23页 |
2.2.3 PWM 整流器在αβ坐标系中的数学模型 | 第23页 |
2.2.4 PWM 整流器在 dq 坐标中的数学模型 | 第23-24页 |
2.2.5 三相 PWM 变流器的稳态分析 | 第24-27页 |
2.3 三相高功率因数 PWM 整流器系统控制策略 | 第27-29页 |
2.4 系统调制策略 | 第29-31页 |
2.4.1 SVPWM 调制基本原理 | 第29页 |
2.4.2 SVPWM 合成方法 | 第29-31页 |
2.7 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 三相高功率因数 PWM 整流器的硬件设计 | 第32-50页 |
3.1 三相高功率因数 PWM 整流器功能要求 | 第32页 |
3.2 三相高功率因数 PWM 整流器控制芯片选型 | 第32-33页 |
3.3 硬件的整体构架 | 第33-34页 |
3.4 主电路设计 | 第34-38页 |
3.4.1 IGBT 选型 | 第34-35页 |
3.4.2 交流侧电感设计 | 第35-37页 |
3.4.3 直流侧电容设计 | 第37-38页 |
3.4.4 主电路结构 | 第38页 |
3.5 主控板设计 | 第38-40页 |
3.6 信号调理板设计 | 第40-43页 |
3.6.1 调理电路设计 | 第40-42页 |
3.6.2 保护电路 | 第42-43页 |
3.7 驱动板设计 | 第43-47页 |
3.7.1 基于 M57962AL 的驱动电路 | 第43-45页 |
3.7.2 驱动电源的设计 | 第45-46页 |
3.7.3 栅极驱动电阻的选取 | 第46-47页 |
3.8 辅助电源板设计 | 第47-48页 |
3.9 液晶显示电路的设计 | 第48页 |
3.10 整流器和充电桩主控板通信设计 | 第48-49页 |
3.11 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 三相高功率因数 PWM 整流器软件设计 | 第50-68页 |
4.1 软件开发环境简介 | 第50页 |
4.2 软件总体结构 | 第50-52页 |
4.3 中断程序设计 | 第52-53页 |
4.4 子程序设计 | 第53-67页 |
4.4.1 ADC 子程序设计 | 第53-54页 |
4.4.2 锁相环子程序设计 | 第54-57页 |
4.4.3 SVPWM 子程序设计 | 第57-61页 |
4.4.4 双闭环控制子程序设计 | 第61-65页 |
4.4.5 软启动子程序设计 | 第65-66页 |
4.4.6 液晶显示子程序设计 | 第66-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
第5章 系统仿真与测试 | 第68-77页 |
5.1 控制系统仿真与分析 | 第68-70页 |
5.2 测试平台的搭建 | 第70-72页 |
5.3 样机测试 | 第72-76页 |
5.3.1 SVPWM 波形和其对应调制波测试 | 第72页 |
5.3.2 电网同步测试 | 第72-73页 |
5.3.3 不控整流测试 | 第73页 |
5.3.4 满载 5KW,半载 2.5KW 电流波形测试 | 第73-74页 |
5.3.5 动态响应实验 | 第74-76页 |
5.4 测试结果分析 | 第76-77页 |
总结与展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
附录 A 硕士期间参加的科研项目 | 第83-84页 |
附录 B 部分项目图片 | 第84-86页 |
附录 C 部分程序代码 | 第86-88页 |