摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 课题背景及意义 | 第14-16页 |
1.2 电力电子变压器的发展概况 | 第16-22页 |
1.2.1 电力电子变压器及其控制策略的发展概况 | 第16-20页 |
1.2.2 电力电子变压器的应用现状及前景 | 第20-22页 |
1.3 单相级联型电力电子变压器 | 第22-24页 |
1.4 论文的主要内容及各章安排 | 第24-26页 |
第2章 级联型电力电子变压器主功率拓扑建模及分析 | 第26-37页 |
2.1 级联型电力电子变压器拓扑及原理分析 | 第26-28页 |
2.1.1 级联型PET拓扑结构 | 第26-27页 |
2.1.2 级联型PET工作原理 | 第27-28页 |
2.2 电力电子变压器各级单元模型的建立 | 第28-32页 |
2.2.1 输入整流级模型 | 第28-29页 |
2.2.2 中间隔离级模型 | 第29-32页 |
2.3 PET的输入级小信号模型分析 | 第32-36页 |
2.3.1 输入级小信号模型 | 第33-34页 |
2.3.2 输入级控制策略 | 第34-35页 |
2.3.3 输入级网端电流谐波分析 | 第35-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 电力电子变压器整流级开关次数降低的策略研究 | 第37-56页 |
3.1 混合脉宽调制策略 | 第37-40页 |
3.1.1 混合脉宽调制策略简介 | 第37页 |
3.1.2 混合脉宽调制原理 | 第37-40页 |
3.1.3 调制电压范围的定义 | 第40页 |
3.2 混合脉宽调制下输出电压波形分析 | 第40-45页 |
3.2.1 输出电压谐波分析 | 第40-43页 |
3.2.2 CPS-SPWM调制下输出电压谐波分析 | 第43-45页 |
3.3 混合脉宽调制算法 | 第45-49页 |
3.3.1 混合脉宽调制的状态时间表选择 | 第45-47页 |
3.3.2 PET双闭环的控制策略 | 第47-49页 |
3.4 仿真分析 | 第49-54页 |
3.4.1 四模块电力电子变压器仿真参数和仿真模型 | 第49-51页 |
3.4.2 仿真结果分析 | 第51-54页 |
3.5 网端功率因数计算 | 第54-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 输入级混合脉宽调制均压策略 | 第56-72页 |
4.1 输入整流级各模块电压不均衡原因 | 第56-57页 |
4.2 混合脉宽调制下三种均压策略 | 第57-59页 |
4.2.1 排序轮换均压策略 | 第57-58页 |
4.2.2 移相角调节均压策略 | 第58页 |
4.2.3 自平衡式均压策略 | 第58-59页 |
4.3 自平衡式均压策略理论分析 | 第59-62页 |
4.3.1 自动均压工作原理 | 第59-60页 |
4.3.2 自动均压工作过程 | 第60-61页 |
4.3.3 自动均压策略下传输功率 | 第61-62页 |
4.4 仿真分析 | 第62-67页 |
4.4.1 自动均压式级联型PET的拓扑 | 第62页 |
4.4.2 仿真结果分析 | 第62-67页 |
4.5 系统抗扰性能仿真分析 | 第67-70页 |
4.6 本章小结 | 第70-72页 |
第5章 结论与展望 | 第72-74页 |
5.1 结论 | 第72-73页 |
5.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第80页 |