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在社会经济全面发展过程中,电力电子技术被应用于各行各业中,例如在医疗,农耕生产,家用电器,工业生产中,无论是在交通运输还是在各种军事装备中都有至关重要的地位,正是电力在各大行业的大力发展,也同样带来了相应的问题,比如在电网运行过程中的谐波问题,增加了无功功率的损耗,使得电网中的电能不能得到有效的利用。所以能够降低谐波,提高有功功率的的整流器研究是当今社会的必要研究课题,正式电力系统的传输运行过程中,我们对PWM整流器研究主要围绕不但能够降低谐波干扰,还能实现能量的双向传输,有效的提高功率因数。因此对于PWM全控整流技术的的研究一开始就得到了各界的关注。随着电力电子器件IGBT管的研究技术的日渐成熟,PWM全控整流技术也日趋完善,通过对IGBT管的开通和关断的顺序和时间的控制进而使得输出的电压值可控,同上控制功率因数。 本文主要研究的就是三相电压型PWM整流器的电路分析以及优化控制。在净化电网的过程中,PWM整流器的应用起到至关重要的作用,PWM整流器不仅可以使得电网的波形良好,还可以实现能量的双向流动,并且可以灵活控制系统。 首先我们探究 PWM整流器的主要的拓扑结构以及基本原理的研究,简单介绍主要的三相电压型PWM整流器的拓扑结构的分类,且在不同坐标系中的表达手法以及各种坐标系的转换关系。设计基于SVPWM算法的电压电流双闭环控制器,并分析其工作的原理,探究SVPWM算法的运算原理。针对三相电压型PWM整流器系统仿真建模,分析其波形结果,分析各个模块的建立过程,并且研究三相电压型PWM整流器的电路设计方法。实现三相电压型PWM整流器系统的软件设计和硬件设计,设计硬件电路:系统驱动电路,系统控制电路,系统保护电路,系统的检测电路,系统的键盘显示电路。同时设计系统的软件部分,主要包括三个部分,主程序算法软件,SVPWM算法软件和PI调节器算法的软件。