致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
变量注释表 | 第19-22页 |
1 绪论 | 第22-46页 |
1.1 研究背景及意义 | 第22-25页 |
1.2 器件损耗计算的发展现状及趋势 | 第25-28页 |
1.3 多电平变换器的发展现状及趋势 | 第28-37页 |
1.4 多电平变换器热管理的发展现状及趋势 | 第37-41页 |
1.5 热电制冷器件冷却 | 第41-44页 |
1.6 论文的研究内容 | 第44-46页 |
2 IGBT及反并联二极管损耗功率简化通用计算模型 | 第46-79页 |
2.1 IGBT及反并联二极管损耗功率 | 第46-51页 |
2.2 双脉冲实验 | 第51-54页 |
2.3 热阻网络模型 | 第54-55页 |
2.4 IGBT及反并联二极管参数 | 第55页 |
2.5 损耗计算公式 | 第55-58页 |
2.6 基于仿真的损耗功率计算模型 | 第58-61页 |
2.7 实验平台介绍 | 第61-65页 |
2.8 结果对比及分析 | 第65-77页 |
2.9 本章小结 | 第77-79页 |
3 快速FCS-MPC级联H桥型STATCOM系统 | 第79-98页 |
3.1 级联H桥型STATCOM系统模型 | 第80-81页 |
3.2 两种用于CHB STATCOM的FCS-MPC策略 | 第81-84页 |
3.3 新型混合优化方法 | 第84-90页 |
3.4 实验结果及分析 | 第90-95页 |
3.5 衡量器件损耗不平衡度的参数 | 第95-96页 |
3.6 本章小结 | 第96-98页 |
4 热电制冷器件冷却系统的分析及数学建模 | 第98-116页 |
4.1 热电性质 | 第99-102页 |
4.2 理论分析及数学建模 | 第102-106页 |
4.3 实验平台介绍 | 第106-112页 |
4.4 实验结果及分析 | 第112-114页 |
4.5 本章小结 | 第114-116页 |
5 结论及展望 | 第116-119页 |
参考文献 | 第119-132页 |
附录 | 第132-138页 |
作者简历 | 第138-141页 |
学位论文数据集 | 第141页 |