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TL-Boost变换器/TL-NPC逆变器级联系统的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
图表清单第8-10页
注释表第10-12页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 课题研究背景与意义第12-13页
        1.1.1 能源危机与环境污染第12页
        1.1.2 风力发电发展前景第12-13页
    1.2 大功率变换器的拓扑研究现状第13-14页
    1.3 风力发电功率变换器的系统研究现状第14-15页
        1.3.1 背靠背式三电平 PWM 变换器拓扑第14-15页
        1.3.2 基于 Boost 变换器的三电平变换器拓扑第15页
    1.4 基于 TL-Boost 变换器/TL-NPC 逆变器级联的变换器拓扑第15-16页
    1.5 本课题的研究意义和内容第16-18页
第二章 系统原理分析第18-31页
    2.1 前级 TL-Boost 变换器第18-22页
        2.1.1 TL-Boost 变换器工作原理第18-20页
        2.1.2 TL-Boost 变换器的数学模型第20-22页
    2.2 后级三电平 NPC 逆变器第22-30页
        2.2.1 三电平 NPC 逆变器的拓扑结构与开关状态第22-23页
        2.2.2 三电平 NPC 逆变器的低频数学模型第23-24页
        2.2.3 三电平 NPC 逆变器的高频数学模型第24-30页
    2.3 本章小结第30-31页
第三章 系统控制策略分析第31-42页
    3.1 前级变换器控制策略第31-35页
        3.1.1 基于输出电压环与均压环的控制策略第31-33页
        3.1.2 控制环路的设计第33-35页
    3.2 后级逆变器控制策略第35-41页
        3.2.1 基于电网电压定向的 SVPWM 控制策略第35-36页
        3.2.2 三电平 NPC 逆变器传统 SVPWM 算法第36-39页
        3.2.3 基于 gh 坐标系的简化 SVPWM 算法第39-41页
    3.3 本章小结第41-42页
第四章 中点电位平衡的分析与控制第42-52页
    4.1 中点电位不平衡的原因及其影响第42-46页
        4.1.1 中点电位不平衡的原因第42-43页
        4.1.2 中点电位不平衡对矢量合成的影响第43-46页
    4.2 传统的中点电位平衡算法及控制能力分析第46-49页
    4.3 采用前级变换器控制的分析第49页
    4.4 仿真分析第49-51页
    4.5 本章小结第51-52页
第五章 系统设计及实验结果分析第52-66页
    5.1 设计指标第52页
    5.2 硬件设计第52-56页
        5.2.1 前级变换器第52-53页
        5.2.2 后级逆变器第53-56页
    5.3 软件设计第56-58页
        5.3.1 主程序设计第56页
        5.3.2 中断子程序设计第56-57页
        5.3.3 三电平 SVPWM 调制程序设计第57页
        5.3.4 中点电位平衡程序设计第57-58页
        5.3.5 保护程序设计第58页
    5.4 仿真与实验结果分析第58-65页
        5.4.1 系统仿真分析第58-61页
        5.4.2 系统实验分析第61-65页
    5.5 本章小结第65-66页
第六章 结束语第66-67页
    6.1 本文工作总结第66页
    6.2 下一步工作第66-67页
参考文献第67-70页
致谢第70-71页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第71页

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