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模块化多电平矩阵变换器关键技术研究

摘要第1-13页
ABSTRACT第13-17页
第1章 绪论第17-33页
   ·课题研究背景和研究意义第17-20页
   ·研究现状第20-30页
     ·模块化多电平矩阵变换器拓扑结构研究第20-26页
     ·模块化多电平矩阵变换器控制研究第26-30页
   ·本文的主要研究工作第30-33页
第2章 基于桥臂电流控制的M3C控制技术研究第33-66页
   ·引言第33-34页
   ·M~3C电容电压纹波稳态分析第34-44页
     ·基本原理第34-36页
     ·功率分析第36-37页
     ·电容电压波动分析第37-39页
     ·电压和电流转换比m、n对纹波电压的影响第39-40页
     ·纹波电压与功率的关系第40页
     ·纹波电压与频率相对值λ的关系第40页
     ·仿真计算分析第40-43页
     ·M~3C电容电压稳态分析结论第43-44页
   ·M~3C动态模型第44-49页
     ·单模块桥臂单元动态模型第44-47页
     ·N模块级联式桥臂单元动态模型第47-48页
     ·传递函数方框图简化第48-49页
   ·M~3C多层次控制方案第49-58页
     ·电容电压平衡控制第49-52页
     ·桥臂电流控制第52-53页
     ·控制系统设计第53-57页
     ·控制系统总体框图第57-58页
   ·仿真研究第58-63页
   ·半实物实验研究第63-64页
   ·本章小结第64-66页
第3章 M~3C低频控制技术研究第66-104页
   ·引言第66-67页
   ·基于瞬时功率跟随的低频包络线控制方法第67-88页
     ·基本理论第67-71页
     ·低频包络线法的可行性分析第71-73页
     ·解耦分析第73-76页
     ·M~3C低频控制方案第76-79页
     ·仿真研究第79-85页
     ·半实物实验研究第85-88页
   ·基于环流重构的广义低频包络线控制方法第88-102页
     ·M~3C低频连续运行能力分析第88-93页
     ·广义低频包络线法可行性分析第93-94页
     ·广义低频包络线控制方案第94-95页
     ·仿真研究第95-99页
     ·半实物实验研究第99-102页
   ·本章小结第102-104页
第4章 交流两侧趋于同步时M~3C控制技术研究第104-137页
   ·引言第104-105页
   ·环流功率耦合对系统控制的影响分析第105-109页
     ·输入有功电流注入法第105-108页
     ·输出有功电流注入法第108-109页
   ·基于桥臂间差频功率交换规律的高频环流注入法第109-123页
     ·高频环流注入法第109-113页
     ·高频环流注入法控制方案第113-115页
     ·仿真研究第115-121页
     ·半实物实验研究第121-123页
   ·基于环流优化组合的对称频率环流注入法第123-135页
     ·对称频率环流注入法第123-126页
     ·环流注入法比较分析第126-128页
     ·对称频率环流注入法控制方案第128-131页
     ·仿真研究第131-135页
   ·本章小结第135-137页
第5章 三相六桥臂M~3C及其控制技术研究第137-150页
   ·引言第137-138页
   ·基本原理第138-139页
   ·直流侧电容电压不平衡问题分析第139-141页
   ·电容电压平衡控制策略第141-146页
     ·桥臂间平衡控制第142-144页
     ·相间及三相总体平衡控制第144-145页
     ·电流控制第145-146页
   ·仿真比较分析第146-147页
   ·半实物实验研究第147-149页
   ·本章小结第149-150页
第6章 模块化多电平半实物模拟平台第150-158页
   ·引言第150页
   ·基于运算放大器的半实物模拟平台第150-155页
   ·基于实时仿真器的半实物模拟平台第155-157页
   ·本章小结第157-158页
第7章 结论与展望第158-161页
   ·结论第158-160页
   ·展望第160-161页
参考文献第161-170页
致谢第170-171页
攻读学位期间发表及录用学术论文第171-173页
学位论文评阅及答辩情况表第173页

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