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大容量三电平IGCT整流器的研究

致谢第1-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-12页
1 引言第12-20页
   ·课题背景第12-13页
   ·多电平整流器的分类第13-16页
   ·大功率半导体器件的发展和比较第16-17页
     ·大功率器件的发展及IGCT的特点第16页
     ·几种典型器件的性能比较第16-17页
   ·基于IGCT的三电平NPC变流器研究的主要问题第17-18页
   ·本文研究的工内容第18-20页
2 三电平桥臂组件的设计第20-50页
   ·三电平工作状态分析第20-21页
   ·三电平工作状态切换分析第21-23页
   ·IGCT模型的建立第23-29页
     ·门极信号延迟过程第23-24页
     ·开通暂态过程第24-25页
     ·关断暂态过程第25页
     ·开通/关断稳态过程第25-26页
     ·仿真与实际波形对比第26-29页
   ·三电平IGCT变流器桥臂参数的设计与计算第29-50页
     ·三电平NPC整流器的相构件结构和技术指标第29页
     ·二极管的设计第29-31页
     ·限流电感的设计第31页
     ·钳位电容和吸收电阻的作用及设计第31-33页
     ·中点钳位电阻的作用及设计第33-35页
     ·RC吸收电路的作用及设计第35-37页
     ·缓冲电路参数影响第37-40页
     ·杂散电感的影响第40-46页
     ·桥臂仿真第46-50页
3 三电平桥臂组件的损耗分析及能量回馈电路的探讨第50-64页
   ·器件功耗的分析第50-52页
     ·通态损耗的分析第50-52页
     ·开关损耗的分析第52页
   ·相构件器件损耗计算第52-55页
     ·主管IGCT(T_1/T_4)第53页
     ·主管IGCT(T_2/T_3)第53-54页
     ·续流二极管FWD(D_1/D_2/D_3/D_4)第54-55页
     ·中点钳位二极管NPC-D(D_5/D_6)第55页
   ·钳位电路损耗第55-56页
     ·钳位电阻的功耗第55-56页
     ·钳位二极管损耗估算第56页
   ·吸收电阻功耗计算(4组RC吸收电路)第56-58页
   ·能量回馈电路在三电平桥臂中的应用探讨第58-64页
     ·缓冲吸收回路的分类第58-59页
     ·不同缓冲吸收回路的比较与分析第59-63页
     ·分析结果第63-64页
4 IGCT重触发的研究第64-80页
   ·IGCT的结构和工作原理第64-66页
     ·IGCT的结构第64页
     ·IGCT的工作原理第64-66页
   ·IGCT驱动电路的工作原理第66-68页
     ·IGCT的驱动电路第66-67页
     ·IGCT驱动硬开通/关断工作原理第67-68页
   ·相构件不同工况下di/dt分析第68-72页
     ·I_L>0时,不同工作状态下的di/dt分析第68-72页
     ·I_L<0时,不同工作状态下的di/dt分析第72页
   ·IGCT重触发的必要性第72页
   ·IGCT内部重触发的实现及在电压源型逆变器中的应用第72-74页
     ·驱动板中内部重触发的实现第73页
     ·影响内部重触发功能正常实现的因素第73页
     ·内部重触发在电压源逆变器中的应用第73-74页
   ·内部重触发的设置第74-77页
     ·实验环境搭建第74-75页
     ·实验结果及分析第75-77页
   ·外部重触发的实现及在电压源型逆变器中的应用第77-80页
     ·外部重触发实现原理第77页
     ·外部重触发在电压源逆变器中的应用第77-80页
5 变流器设计及实验第80-96页
   ·主电路的设计第80-81页
     ·中间直流电容设计第80-81页
     ·放电电阻设计第81页
   ·控制电路的设计第81-83页
   ·三电平IGCT功率组件测试第83-94页
     ·功率组件实验方案第83页
     ·T_1管的双脉冲实验第83-87页
     ·T_3管的双脉冲实验第87-92页
     ·温升实验第92-94页
   ·三电平IGCT馈实验第94-96页
     ·馈实验第94-95页
     ·GP信号和重触发第95-96页
6 结论第96-98页
参考文献第98-102页
附录A第102-104页
附录B第104-106页
作者简历第106-110页
学位论文数据集第110页

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