Z源逆变器拓扑及控制方法的研究
摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12页 |
1.2 传统逆变器局限性 | 第12-14页 |
1.2.1 传统电压源型逆变器 | 第12-13页 |
1.2.2 传统电流源型逆变器 | 第13-14页 |
1.3 Z源逆变器 | 第14-16页 |
1.3.1 Z源逆变器的提出 | 第14页 |
1.3.2 Z源逆变器的基本工作原理 | 第14-15页 |
1.3.3 Z源逆变器的不足 | 第15-16页 |
1.4 Z源逆变器国内外的研究现状 | 第16-17页 |
1.5 本文研究内容 | 第17-19页 |
第2章 Z源逆变器拓扑结构与调制策略 | 第19-33页 |
2.1 拓扑结构 | 第19-25页 |
2.1.1 准Z源逆变器 | 第19-20页 |
2.1.2 开关电感型Z源逆变器 | 第20-23页 |
2.1.3 T型Z源逆变器 | 第23-24页 |
2.1.4 三种拓扑结构比较 | 第24-25页 |
2.2 PWM调制策略 | 第25-33页 |
2.2.1 简单升压调制 | 第25-26页 |
2.2.2 最大升压调制 | 第26-28页 |
2.2.3 最大恒定升压调制 | 第28-29页 |
2.2.4 三次谐波注入升压调制 | 第29页 |
2.2.5 直通分段SVPWM | 第29-31页 |
2.2.6 五种调制策略比较 | 第31-33页 |
第3章 改进型Z源逆变器 | 第33-44页 |
3.1 开关电容型Z源逆变器 | 第33-34页 |
3.1.1 电路拓扑 | 第33页 |
3.1.2 稳态工作原理 | 第33-34页 |
3.2 高增益型Z源逆变器 | 第34-38页 |
3.2.1 电路拓扑 | 第35页 |
3.2.2 稳态工作原理 | 第35-38页 |
3.3 五种拓扑结构的比较 | 第38-43页 |
3.3.1 增益能力 | 第38-40页 |
3.3.2 电容电压 | 第40页 |
3.3.3 开关应力 | 第40-41页 |
3.3.4 电路参数比较 | 第41-43页 |
3.4 小结 | 第43-44页 |
第4章 高增益型Z源逆变器的电路设计 | 第44-57页 |
4.1 Z源网络参数的选取 | 第44-48页 |
4.1.1 Z源电容计算 | 第44-45页 |
4.1.2 Z源电感计算 | 第45-48页 |
4.1.3 Z源二极管的选取 | 第48页 |
4.2 功率器件设计 | 第48-50页 |
4.2.1 功率器件的电压计算 | 第48-49页 |
4.2.2 功率器件的电流计算 | 第49-50页 |
4.3 输出滤波器设计 | 第50页 |
4.4 调制电路设计 | 第50-53页 |
4.4.1 智能功率模块IPM | 第50-53页 |
4.4.2 电源电路 | 第53页 |
4.5 软件设计 | 第53-56页 |
4.6 小结 | 第56-57页 |
第5章 仿真与实验 | 第57-66页 |
5.1 参数的选取 | 第57-58页 |
5.2 仿真结果 | 第58-62页 |
5.3 实验结果 | 第62-65页 |
5.4 小结 | 第65-66页 |
总结 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72页 |