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一种新型Z源逆变器拓扑及其控制

摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 传统逆变器的局限性分析第12-14页
        1.2.1 电压源逆变器的局限性分析第12-13页
        1.2.2 电流源逆变器的局限性分析第13-14页
    1.3 Z源逆变器简介第14-19页
        1.3.1 Z源逆变器的概念及特点第15页
        1.3.2 Z源逆变器的工作原理第15-18页
        1.3.3 Z源逆变器的不足第18-19页
    1.4 Z源逆变器的研究现状第19-22页
    1.5 本文主要研究内容第22-23页
第2章Z源逆变器拓扑的演绎机理第23-35页
    2.1 Z源逆变器拓扑演绎的位置变换原理第23-25页
        2.1.1 准Z源逆变器第23-24页
        2.1.2 串联型Z源逆变器第24-25页
        2.1.3 位置变换原理应用展望第25页
    2.2 Z源逆变器拓扑演绎的替代原理第25-29页
        2.2.1 传统Z源逆变器拓扑的替代演绎第25-27页
        2.2.2 准Z源逆变器拓扑的替代演绎第27-28页
        2.2.3 替代原理应用展望第28-29页
    2.3 Z源逆变器拓扑演绎的增强原理第29-33页
        2.3.1 传统Z源逆变器拓扑的增强演绎第29-31页
        2.3.2 准Z源逆变器拓扑的增强演绎第31-32页
        2.3.3 增强原理应用展望第32-33页
    2.4 本章小结第33-35页
第3章 新型Z源逆变器及调制策略第35-57页
    3.1 新型Z源逆变器第35-42页
        3.1.1 新型Z源逆变器拓扑简介第35页
        3.1.2 新型Z源逆变器的工作原理第35-37页
        3.1.3 新型Z源逆变器的升压特性第37-39页
        3.1.4 仿真分析第39-42页
    3.2 直通零矢量注入SPWM调制第42-47页
        3.2.1 简单升压调制第43-44页
        3.2.2 最大升压调制第44-45页
        3.2.3 最大恒定升压调制第45-47页
        3.2.4 三次谐波注入升压调制第47页
    3.3 直通零矢量注入SVPWM调制第47-55页
        3.3.1 SVPWM调制的基本原理第47-51页
        3.3.2 直通分段SVPWM调制第51-52页
        3.3.3 改进直通零矢量注入SVPWM调制第52-55页
    3.4 本章小结第55-57页
第4章 新型Z源逆变器并网系统的建模与控制第57-77页
    4.1 新型Z源逆变器的数学模型第57-65页
        4.1.1 采用开关函数描述的新型Z源逆变器的数学模型第57-60页
        4.1.2 采用占空比描述的新型Z源逆变器的数学模型第60-62页
        4.1.3 dq坐标系下新型Z源逆变器的数学模型第62-65页
    4.2 新型Z源逆变器的并网双闭环控制系统第65-70页
        4.2.1 电流解耦控制原理第65-67页
        4.2.2 并网电流内环第67-68页
        4.2.3 Z源电容电压外环第68-70页
    4.3 主电路重要元件参数的设计第70-73页
        4.3.1 Z源网络电感的参数设计第70-72页
        4.3.2 Z源网络电容的参数设计第72页
        4.3.3 输出滤波电感的参数设计第72-73页
    4.4 仿真研究第73-75页
    4.5 本章小结第75-77页
第5章 总结与展望第77-79页
    5.1 总结第77-78页
    5.2 展望第78-79页
参考文献第79-83页
致谢第83-85页
在学期间主要科研成果第85页

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