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单相逆变器及其并联系统可靠性若干问题的研究

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

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