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第1章绪论
1.1课题的意义
1.2模块化电源系统的发展及其特点
1.3逆变电源并联技术的现状与发展
1.3.1并联技术的现状与发展
1.3.2逆变电源并联均流方法概述
1.4本课题的工作及目标
第2章逆变电源并联运行系统模型分析
2.1 SPWM逆变电源及其控制技术简介
2.1.1 SPWM波生成方法
2.1.2并联系统中的SPWM调制方式
2.1.3高频链逆变技术简介
2.1.4逆变控制技术简介
2.2并联系统的数学模型
2.2.1逆变电源并联原理
2.2.2并联系统的数学模型
2.3并联系统模型特性分析
2.3.1并联系统的环流特性
2.3.2并联系统的功率特性
2.4本章小结
第3章SPWM逆变电源并联控制技术
3.1并联系统的闭环控制
3.2 SPWM逆变电源并联控制方案
3.2.1电压源/受控电流源型并联方案
3.2.2基于双环瞬时反馈控制的并联方案
3.2.3 3C(循环链)型并联方案
3.2.4基于△P(有功偏差)的电流控制
3.2.5无互联线法
3.2.6几种并联方案比较
3.3本章小结
第4章全数字化SPWM逆变电源并联系统的环流特性分析
4.1概述
4.2并联系统开关模式分析
4.3并联系统均流及环流特性分析
4.3.1并联系统环流仿真
4.3.2并联系统环流仿真分析
4.4本章小结
第5章基于DSP的逆变电源并联系统分析设计
5.1逆变电源并联系统控制部分设计与仿真
5.1.1 PI控制基本原理
5.1.2重复控制原理
5.1.3控制系统组成及仿真
5.2硬件电路设计
5.2.1主控制器DSP芯片
5.2.2控制方案
5.2.3控制流程图
5.2.4逆变器主电路结构
5.3实验结果
5.4本章小结
附图
结论
参考文献
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果
致谢
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