摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-13页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
·本课题研究背景 | 第13页 |
·逆变器可靠性研究现状 | 第13-15页 |
·可靠性工程研究 | 第13-15页 |
·逆变器可靠性研究现状 | 第15页 |
·可靠性基本概念 | 第15-19页 |
·常见的器件失效分布 | 第17-18页 |
·常见的电子元器件失效 | 第18-19页 |
·个体元器件失效率预计方法 | 第19-20页 |
·可靠性的预测模型建立方法 | 第20-21页 |
·提高逆变器供电系统可靠性措施 | 第21页 |
·逆变器可靠性研究意义 | 第21页 |
·本文研究内容 | 第21-23页 |
第二章 单相全桥逆变器建模 | 第23-36页 |
·逆变器电路拓扑选择 | 第23页 |
·单相全桥逆变器建模 | 第23-35页 |
·SPWM 原理介绍 | 第23-24页 |
·单极性 SPWM 法 | 第24-25页 |
·双极性 SPWM 法 | 第25-26页 |
·开环控制下的全桥逆变器建模 | 第26-28页 |
·双极性 SPWM 调制下的全桥逆变器滤波器参数设计 | 第28-30页 |
·双环控制下的全桥逆变器建模及控制参数设计 | 第30-33页 |
·单相逆变器双闭环控制下的输出阻抗求解 | 第33-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第三章 逆变器并联系统环流概率分布及控制措施研究 | 第36-45页 |
·逆变器并联系统环流产生原因 | 第36-37页 |
·采用模拟电路控制器控制下的逆变器并联系统环流概率分布 | 第37-39页 |
·系统环流与控制电路参数之间的关系 | 第37-39页 |
·控制电路元件值概率分布对逆变器系统环流概率分布的影响 | 第39页 |
·采用数字均流控制方法的逆变器并联系统研究 | 第39-44页 |
·常见数字均流方法 | 第40-41页 |
·下垂控制 | 第41-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第四章 逆变器系统安全工作区研究 | 第45-53页 |
·安全工作区概念 | 第45-46页 |
·逆变器安全工作区推导过程 | 第46-49页 |
·各系统因素对系统安全工作区的影响 | 第49-52页 |
·器件特性的影响 | 第49-50页 |
·系统环路杂散电感的影响 | 第50-51页 |
·控制延迟时间的影响 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第五章 硬件平台搭建与硬件系统可靠性预计 | 第53-71页 |
·单相全桥逆变器硬件电路搭建及实验分析 | 第53-55页 |
·全桥逆变器的主电路参数设计 | 第53-54页 |
·全桥逆变器硬件控制电路设计 | 第54-55页 |
·采用模拟控制器的逆变器并联系统环流硬件电路设计 | 第55-57页 |
·单相全桥逆变器安全工作区验证硬件设计 | 第57-59页 |
·系统安全工作区动作阈值推导 | 第57-58页 |
·逆变器安全工作区硬件电路设计 | 第58-59页 |
·数字均流控制实验 | 第59-65页 |
·硬件在环实验平台 | 第59-60页 |
·RT-LAB 信号调理单元 | 第60页 |
·DSP 最小硬件系统设计 | 第60-62页 |
·PWM 驱动接口设计 | 第62-63页 |
·ADC 外围电路设计 | 第63-64页 |
·半实物仿真平台搭建 | 第64-65页 |
·全桥逆变器及并联系统可靠性预计 | 第65-70页 |
·MOSFET 失效率预计 | 第65-66页 |
·续流二极管的失效率 | 第66-67页 |
·滤波电感的失效率 | 第67页 |
·直流侧电容失效率 | 第67-68页 |
·滤波电容失效率 | 第68页 |
·单个桥臂的失效率 | 第68页 |
·单相逆变器可靠性分析 | 第68-69页 |
·逆变器并联系统可靠性预计 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第六章 实验结果分析 | 第71-76页 |
·单相逆变器额定负载实验 | 第71页 |
·逆变器安全工作区验证实验 | 第71-72页 |
·逆变器并联系统环流概率分布测试实验 | 第72-74页 |
·采用数字式下垂控制的逆变器并联实验 | 第74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
第七章 总结与展望 | 第76-77页 |
·全文总结 | 第76页 |
·未来工作展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第81页 |