全固态高压直流断路器的设计
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号对照表 | 第12-13页 |
缩略语对照表 | 第13-16页 |
第一章 绪论 | 第16-22页 |
1.1 高压直流断路器的背景 | 第16-17页 |
1.2 直流输电技术的发展 | 第17页 |
1.3 直流配电网的发展状况 | 第17-19页 |
1.4 直流断路器的研究难点 | 第19页 |
1.5 SiC功率器件的发展及应用 | 第19-21页 |
1.6 本文的主要工作 | 第21-22页 |
第二章 高压直流断路器技术 | 第22-30页 |
2.1 直流传输短路故障分析 | 第22-24页 |
2.2 直流断路器工作原理 | 第24-25页 |
2.3 三大直流断路器方案的对比 | 第25-29页 |
2.3.1 机械式高压直流断路器 | 第25-26页 |
2.3.2 混合式高压直流断路器 | 第26-28页 |
2.3.3 全固态高压直流断路器 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 SiC功率MOS管的电路特性 | 第30-42页 |
3.1 SiC功率MOS管的阈值电压和导通电阻 | 第30-31页 |
3.2 功率MOS的开关特性分析 | 第31-36页 |
3.2.1 MOS管的开关等效电路 | 第32-33页 |
3.2.2 功率MOS管开关电路分析 | 第33-36页 |
3.3 SiC功率MOS管的优势 | 第36-39页 |
3.3.1 和Si功率MOS管的对比 | 第36-38页 |
3.3.2 和IGBT器件的对比 | 第38-39页 |
3.4 SiC功率MOS管的驱动电路 | 第39-40页 |
3.5 小结 | 第40-42页 |
第四章 固态高压直流断路器电路设计 | 第42-62页 |
4.1 主电路的设计 | 第42-45页 |
4.1.1 功率MOS管的选择 | 第43-44页 |
4.1.2 负载电路的元件选择 | 第44页 |
4.1.3 直流电源测并联电容的选择 | 第44-45页 |
4.2 电流检测电路的设计 | 第45-48页 |
4.2.1 电阻检测法 | 第45-46页 |
4.2.2 霍尔传感器检测法 | 第46页 |
4.2.3 电流互感器检测法 | 第46-47页 |
4.2.4 电流检测电路的设计 | 第47-48页 |
4.3 驱动电路的设计 | 第48-55页 |
4.3.1 电平锁定电路的设计 | 第49-52页 |
4.3.2 栅极驱动电路的设计 | 第52-55页 |
4.4 复位检测电路的设计 | 第55-56页 |
4.5 直流断路器的电路仿真 | 第56-60页 |
4.6 小结 | 第60-62页 |
第五章 直流断路器样机测试 | 第62-70页 |
5.1 样机的制作 | 第62-63页 |
5.2 样机的测试 | 第63-67页 |
5.3 测试结果分析 | 第67-68页 |
5.4 小结 | 第68-70页 |
第六章 总结与展望 | 第70-72页 |
6.1 总结 | 第70页 |
6.2 展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
作者简介 | 第78-79页 |