致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-14页 |
1 引言 | 第14-26页 |
·研究背景和选题意义 | 第14-15页 |
·列车辅助逆变器的研究现状 | 第15-21页 |
·工频隔离型辅助逆变器的研究现状 | 第15-17页 |
·高频隔离型辅助逆变器的研究现状 | 第17-21页 |
·无中间直流环节高频链逆变器的提出 | 第21-24页 |
·论文的主要研究内容 | 第24-26页 |
2 高频脉冲直流环节辅助逆变器拓扑分析与优化 | 第26-80页 |
·整流输出电压尖峰产生机理 | 第26-29页 |
·宽输入电压范围下整流输出电压变化特性 | 第26-27页 |
·变压器副边寄生振荡机理 | 第27-29页 |
·面向宽输入电压范围的三电平Boost-半桥组合式变换器 | 第29-40页 |
·三电平Boost变换器稳态输出特性 | 第31-37页 |
·三电平Boost变换器临界导电条件 | 第37-39页 |
·中点电位自平衡型半桥DC/DC变换器 | 第39-40页 |
·三电平Boost变换器中点电位平衡控制策略 | 第40-67页 |
·占空比独立控制策略局限性分析 | 第42-48页 |
·脉冲相位延迟控制策略偏差电压调节原理 | 第48-53页 |
·基于电感电流纹波的小信号数学模型 | 第53-63页 |
·不同带宽的双环控制器优化设计 | 第63-67页 |
·仿真与实验 | 第67-79页 |
·仿真研究 | 第68-75页 |
·实验验证 | 第75-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
3 高频脉冲直流环节辅助逆变器输出性能优化 | 第80-130页 |
·混合调制算法调制原理 | 第81-85页 |
·AI-HM算法调制原理 | 第81-82页 |
·SPD-HM算法调制原理 | 第82-85页 |
·基于AI-HM算法的零区效应分析 | 第85-99页 |
·研究对象的确定原则 | 第85-87页 |
·输出电压平均数学模型 | 第87-90页 |
·偏差电压傅里叶解析数学模型 | 第90-92页 |
·基于时域仿真的零区效应量化分析 | 第92-99页 |
·基于AI-HM算法的输出性能优化策略 | 第99-107页 |
·调制波分段补偿策略 | 第100-103页 |
·载波移相混合调制算法 | 第103-107页 |
·基于SPD-HM算法的输出性能对比研究 | 第107-110页 |
·基于SPD-HM算法的输出电压谐波特性 | 第107-109页 |
·不同混合调制算法适用性对比研究 | 第109-110页 |
·基于阻抗匹配的输出滤波器参数对比研究 | 第110-114页 |
·阻抗匹配机理 | 第111-113页 |
·不同系统输出滤波器参数对比研究 | 第113-114页 |
·仿真与实验 | 第114-128页 |
·仿真研究 | 第114-120页 |
·实验验证 | 第120-128页 |
·本章小结 | 第128-130页 |
4 高频脉冲直流环节辅助逆变器效率提升 | 第130-166页 |
·三电平Boost变换器全运行周期效率提升 | 第130-135页 |
·三电平Boost变换器损耗与电压增益优化设计 | 第131-133页 |
·列车全运行周期线路电压变化规律 | 第133-134页 |
·基于输入电压前馈补偿的效率提升策略 | 第134-135页 |
·半桥DC/DC变换器软开关技术 | 第135-143页 |
·基于AI-HM算法的零矢量同步软开关控制策略 | 第137-139页 |
·基于SPD-HM算法的有源钳位ZCS实现方法 | 第139-143页 |
·三相电压源逆变器最小损耗PWM算法 | 第143-154页 |
·改进型广义不连续PWM算法 | 第144-146页 |
·全功率范围最小损耗PWM算法实现原则 | 第146-150页 |
·基于谐波畸变因数的线性区调制度边界条件 | 第150-152页 |
·基于调制增益与谐波特性的过调制区调制度边界条件 | 第152-154页 |
·仿真与实验 | 第154-163页 |
·损耗仿真研究 | 第154-159页 |
·实验验证 | 第159-163页 |
·本章小结 | 第163-166页 |
5 结论 | 第166-168页 |
参考文献 | 第168-178页 |
作者简历 | 第178页 |
攻读博士期间发表论文 | 第178-179页 |
参与的主要科研工作 | 第179-182页 |
学位论文数据集 | 第182页 |