摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
·引言 | 第12-16页 |
·传统三相逆变器 | 第12-14页 |
·电压源逆变器 | 第12-14页 |
·电流源逆变器 | 第14页 |
·传统 PWM整流器 | 第14-15页 |
·斩波式 PWM交流调压电路 | 第15-16页 |
·Z-源变流器 | 第16-18页 |
·Z-源变流器基本拓扑 | 第16-18页 |
·Z-源变流器研究现状 | 第18-22页 |
·本文选题意义 | 第22-23页 |
·本文主要研究内容 | 第23-28页 |
第二章 Z-源网络的动态性能分析及双向流动 Z-源逆变器 | 第28-66页 |
·Z-源网络的动态模型及其直流链电压最大值的控制研究 | 第28-47页 |
·Z-源网络的动态模型 | 第28-34页 |
·Z-源逆变器直流链升压电路的闭环控制 | 第34-47页 |
·Z源网络电容电压的闭环控制 | 第35-41页 |
·Z-源直流链电压最大值的闭环控制 | 第41-47页 |
·Z-源逆变器非正常工作状态及双向流动 Z-源逆变器 | 第47-55页 |
·Z-源逆变器正常工作状态 | 第47-48页 |
·Z-源逆变器非正常工作状态分析 | 第48-50页 |
·双向流动 Z-源逆变器 | 第50-55页 |
·工作模式 | 第50-52页 |
·零电压开通软开关分析 | 第52-53页 |
·电路各部分电压关系 | 第53-55页 |
·仿真与实验 | 第55-62页 |
·本章小结 | 第62-66页 |
第三章 Z-源逆变器的应用 | 第66-126页 |
·基于 Z-源逆变器的交流调速系统 | 第66-80页 |
·Z-源逆变器交流调速系统工作模式 | 第68-69页 |
·Z-源逆变器交流调速系统存在的问题 | 第69-70页 |
·基于双向流动 Z-源逆变器的交流调速系统 | 第70-71页 |
·双向流动 Z-源逆变器在感性负载(交流电机)时的工作模式 | 第70-71页 |
·Z-源逆变器交流调速系统的“部分 PWM/PAM控制” | 第71-75页 |
·Z-源交流调速系统输入电压低频6脉波动对系统的影响 | 第75-80页 |
·前馈控制器的设计 | 第78-80页 |
·Z-源逆变器在分布式发电系统中的应用 | 第80-98页 |
·基于 Z-源逆变器的光伏发电系统 | 第82-98页 |
·光伏发电系统最大功率跟踪(MPPT)策略 | 第83-85页 |
·基于 Z-源逆变器的光伏发电系统分析 | 第85-91页 |
·Z-源逆变器光伏并网系统的控制 | 第91-98页 |
·Z-源逆变器与传统逆变器性能比较 | 第98-111页 |
·开关器件的功率(SDP) | 第99-105页 |
·直流侧无源元件的比较 | 第105-108页 |
·电感的设计和比较 | 第105-107页 |
·电容的设计和比较 | 第107-108页 |
·恒功率转速比(CPSR) | 第108-110页 |
·安全性能比较 | 第110页 |
·光伏模块或燃料电池容量和逆变器容量比较 | 第110-111页 |
·仿真和实验 | 第111-119页 |
·本章小结 | 第119-126页 |
第四章 Z-源变流器其他拓扑研究 | 第126-148页 |
·ZVS Z-源 PWM整流器 | 第126-133页 |
·电路分析和升/降压原理 | 第128页 |
·Z-源整流桥有源器件的ZVS导通或 ZCS关断 | 第128-131页 |
·整流器开关应力和 SW_7应力分析 | 第131-133页 |
·整流器开关电压应力和 SW_7电压应力分析 | 第131-132页 |
·整流器有源器件电流应力和开关 SW_7电流应力分析 | 第132-133页 |
·Z-源 PWM交流调压电路 | 第133-137页 |
·工作原理 | 第134-136页 |
·有源器件应力分析 | 第136-137页 |
·Z-源直流斩波器 | 第137-141页 |
·升压原理与工作模式 | 第138-139页 |
·Z-源直流斩波器与传统 Boost电路的比较 | 第139-141页 |
·仿真和实验结果 | 第141-145页 |
·本章小结 | 第145-148页 |
第五章 总结与展望 | 第148-151页 |
·论文总结 | 第148-150页 |
·今后工作展望 | 第150-151页 |
附录 | 第151-166页 |
附录A | 第151-156页 |
附录B | 第156-162页 |
附录C | 第162-164页 |
附录D | 第164-166页 |
攻读博士期间论文成果 | 第166-168页 |
致谢 | 第168页 |