摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
注释表 | 第13-14页 |
缩略词 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 研究背景 | 第15-19页 |
1.1.1 谐波危害及治理 | 第15-16页 |
1.1.2 电流型PWM整流器的应用 | 第16-18页 |
1.1.3 电流型PWM整流器的不足 | 第18页 |
1.1.4 SiC器件概述 | 第18-19页 |
1.2 研究现状 | 第19-21页 |
1.2.1 电流型PWM整流器研究现状 | 第19-20页 |
1.2.2 SiC器件在电流型PWM整流器中的应用现状 | 第20-21页 |
1.3 研究内容 | 第21页 |
1.3.1 叠流时间的研究 | 第21页 |
1.3.2 SiC MOSFET的驱动电路研究 | 第21页 |
1.3.3 基于SiC MOSFET的CSR与基于Si IGBT的CSR效率对比研究 | 第21页 |
1.4 本文内容安排 | 第21-23页 |
第二章 三相电流型PWM整流器的原理及其数学建模 | 第23-33页 |
2.1 三相电流型PWM整流器原理 | 第23-25页 |
2.1.1 三相电流型PWM整流器的拓扑结构 | 第23页 |
2.1.2 三相电流型PWM整流器的工作原理 | 第23-25页 |
2.2 三相电流型PWM整流器的数学模型 | 第25-28页 |
2.2.1 三相静止坐标系下的数学模型 | 第25-27页 |
2.2.2 两相静止坐标系下的数学模型 | 第27-28页 |
2.3 三相电流型PWM整流器的信号发生技术 | 第28-31页 |
2.3.1 二、三值逻辑开关函数转化 | 第28-30页 |
2.3.2 驱动信号的生成 | 第30-31页 |
2.4 三相电流型PWM整流器的间接电流控制方法 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 叠流时间对三相电流型PWM整流器的影响 | 第33-59页 |
3.1 叠流时间对换流的影响 | 第33-35页 |
3.2 叠流时间对损耗的影响 | 第35-36页 |
3.3 叠流时间对网侧电流的影响理论分析 | 第36-47页 |
3.4 叠流时间的抑制方法 | 第47-51页 |
3.5 叠流时间对网侧电流影响的仿真与实验分析 | 第51-58页 |
3.5.1 叠流时间对网侧电流THD的影响 | 第51-53页 |
3.5.2 叠流的抑制 | 第53-55页 |
3.5.3 叠流抑制方法的实验分析 | 第55-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 基于SiC MOSFET电流型PWM整流器的软硬件设计 | 第59-71页 |
4.1 三相电流型PWM整流器主电路设计 | 第60-63页 |
4.1.1 网侧LC滤波器的设计 | 第60-61页 |
4.1.2 直流侧电感Ldc的设计 | 第61-62页 |
4.1.3 功率器件选型 | 第62-63页 |
4.2 SiC器件的驱动电路设计 | 第63-64页 |
4.3 控制电路设计 | 第64-67页 |
4.3.1 采样及调理电路 | 第64-66页 |
4.3.2 光纤接受与发送电路 | 第66-67页 |
4.4 软件设计 | 第67-70页 |
4.4.1 DSP主控程序 | 第67-69页 |
4.4.2 FPGA逻辑程序 | 第69-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 基于SiC MOSFET三相电流型PWM整流器的实验与分析 | 第71-83页 |
5.1 驱动信号实验结果及分析 | 第71-72页 |
5.2 开环及闭环实验结果与分析 | 第72-76页 |
5.2.1 开环实验分析 | 第72页 |
5.2.2 闭环稳态实验分析 | 第72-74页 |
5.2.3 闭环动态实验分析 | 第74-76页 |
5.3 基于SiC MOSET与Si IGBT的电流型PWM整流器对比分析 | 第76-82页 |
5.3.1 基于SiC MOSFET与Si IGBT电流型PWM整流器理论分析对比 | 第77-81页 |
5.3.2 基于SiC MOSFET与Si IGBT电流型PWM整流器实验分析对比 | 第81-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-83页 |
第六章 总结与展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第88页 |