摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 课题的目的和意义 | 第12-13页 |
1.2 多电平逆变器拓扑 | 第13-17页 |
1.2.1 NPC多电平逆变器拓扑 | 第14-15页 |
1.2.2 电容钳位多电平逆变器拓扑 | 第15页 |
1.2.3 对称CHB多电平逆变器拓扑 | 第15-16页 |
1.2.4 不对称CHB多电平逆变器拓扑 | 第16-17页 |
1.3 多电平逆变器PWM调制策略 | 第17-22页 |
1.3.1 多载波PWM调制 | 第17-19页 |
1.3.2 电压空间矢量SVPWM | 第19-20页 |
1.3.3 特定谐波消除SHEPWM | 第20-22页 |
1.4 级联多电平逆变器功率均衡控制 | 第22-26页 |
1.4.1 等压级联多电平逆变器功率均衡控制 | 第22-25页 |
1.4.2 不对称CHB逆变器功率均衡控制 | 第25-26页 |
1.5 本文的研究工作 | 第26-28页 |
第二章 对称CHB多电平逆变器多载波PWM优化技术研究 | 第28-60页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 对称CHB逆变器多载波PWM调制技术 | 第29-36页 |
2.2.1 对称CHB逆变器拓扑 | 第29-30页 |
2.2.2 对称CHB多电平逆变器PWM调制原理 | 第30-31页 |
2.2.3 仿真结果及分析 | 第31-33页 |
2.2.4 实验结果及分析 | 第33-36页 |
2.2.5 结论 | 第36页 |
2.3 对称CHB逆变器二次优化PWM调制技术 | 第36-46页 |
2.3.1 对称CHB逆变IPD优化调制技术 | 第36-40页 |
2.3.2 仿真结果及分析 | 第40-44页 |
2.3.3 实验结果及分析 | 第44-46页 |
2.3.4 结论 | 第46页 |
2.4 对称CHB逆变器混合重构优化调制技术 | 第46-59页 |
2.4.1 多载波混合重构调制原理 | 第46-47页 |
2.4.2 混合重构优化调制技术数学分析 | 第47-50页 |
2.4.3 仿真结果及分析 | 第50-54页 |
2.4.4 实验结果及分析 | 第54-59页 |
2.4.5 结论 | 第59页 |
本章小结 | 第59-60页 |
第三章 对称CHB多电平逆变器SHEPWM控制技术研究 | 第60-104页 |
3.1 引言 | 第60页 |
3.2 对称CHB多电平逆变器阶梯波SHEPWM调制技术 | 第60-67页 |
3.2.1 SHEPWM消谐模型的建立 | 第61-64页 |
3.2.2 消谐模型的数值算法求解 | 第64-66页 |
3.2.3 仿真结果及分析 | 第66页 |
3.2.4 实验结果及分析 | 第66-67页 |
3.2.5 结论 | 第67页 |
3.3 基于Walsh函数变换多波段SHEPWM控制技术 | 第67-79页 |
3.3.1 Walsh函数及其变换 | 第67-69页 |
3.3.2 基于Walsh函数多电平逆变器SHEPWM建模与求解 | 第69-75页 |
3.3.3 仿真结果及分析 | 第75-78页 |
3.3.4 实验结果及分析 | 第78-79页 |
3.3.5 结论 | 第79页 |
3.4 基于多种群遗传算法SHEPWM控制技术 | 第79-87页 |
3.4.1 遗传算法及其改进 | 第80-82页 |
3.4.2 MPGA求解 | 第82-83页 |
3.4.3 仿真结果及分析 | 第83-86页 |
3.4.4 实验结果及分析 | 第86-87页 |
3.4.5 结论 | 第87页 |
3.5 考虑直流侧电压波动下的SHEPWM控制技术 | 第87-95页 |
3.5.1 引言 | 第87页 |
3.5.2 直流侧电源电压波动下消谐模型的建立 | 第87-93页 |
3.5.3 仿真结果及分析 | 第93-94页 |
3.5.4 实验结果及分析 | 第94-95页 |
3.5.5 结论 | 第95页 |
3.6 对称CHB逆变器SHEPWM功率均衡控制技术 | 第95-103页 |
3.6.1 引言 | 第95-96页 |
3.6.2 功率均衡控制SHEPWM消谐模型的建立 | 第96-97页 |
3.6.3 SHEPWM功率均衡控制方法的基本原理 | 第97-98页 |
3.6.4 消谐模型的求解 | 第98-99页 |
3.6.5 仿真结果及分析 | 第99-102页 |
3.6.6 实验结果及分析 | 第102-103页 |
3.6.7 结论 | 第103页 |
本章小结 | 第103-104页 |
第四章 不对称CHB多电平逆变器混合频率调制优化技术研究 | 第104-128页 |
4.1 引言 | 第104页 |
4.2 II型 ACHB逆变器混合频率调制技术 | 第104-118页 |
4.2.1 II型 ACHB逆变器拓扑 | 第104-106页 |
4.2.2 II型 ACHB逆变器调制技术 | 第106-111页 |
4.2.2.1 传统 H-PWM 调制原理 | 第106-108页 |
4.2.2.2 混合载波频率调制策略 | 第108-110页 |
4.2.2.3 混合频率优化调制策略 | 第110-111页 |
4.2.3 仿真结果及分析 | 第111-115页 |
4.2.4 实验结果及分析 | 第115-117页 |
4.2.5 结论 | 第117-118页 |
4.3 III型 ACHB逆变器混合频率调制技术 | 第118-127页 |
4.3.1 III型 ACHB逆变器拓扑 | 第118-119页 |
4.3.2 混合频率调制策略及改进 | 第119-121页 |
4.3.3 仿真结果及分析 | 第121-124页 |
4.3.4 实验结果及分析 | 第124-127页 |
4.3.5 结论 | 第127页 |
本章小结 | 第127-128页 |
第五章 II型 ACHB多电平逆变器功率平衡控制策略研究 | 第128-147页 |
5.1 引言 | 第128页 |
5.2 II型不对称CHB逆变器拓扑及混合调制策略 | 第128-130页 |
5.3 改进混合频率调制策略 | 第130-134页 |
5.4 仿真结果及分析 | 第134-143页 |
5.5 实验结果及分析 | 第143-146页 |
5.6 结论 | 第146页 |
本章小结 | 第146-147页 |
第六章 总结与展望 | 第147-149页 |
6.1 工作总结 | 第147页 |
6.2 研究展望 | 第147-149页 |
参考文献 | 第149-159页 |
博士期间发表的学术论文 | 第159-163页 |
致谢 | 第163页 |