摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-31页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 多脉波整流技术的发展概述 | 第15-22页 |
1.3 直流侧抑制网侧电流谐波技术国内外研究现状 | 第22-29页 |
1.3.1 直流侧无源脉波倍增技术 | 第22-24页 |
1.3.2 直流侧有源谐波抑制技术 | 第24-29页 |
1.4 国内外研究现状总结 | 第29页 |
1.5 论文的主要研究内容 | 第29-31页 |
第2章 新型脉波倍增电路的谐波抑制机理 | 第31-54页 |
2.1 基于SFRIR的三相半桥整流电路 | 第31-32页 |
2.2 SFRIR的工作模式分析 | 第32-40页 |
2.2.1 SFRIR工作的必要条件 | 第32-37页 |
2.2.2 SFRIR的三种工作模式 | 第37-40页 |
2.3 输入电流谐波最小时的SFRIR匝比 | 第40-45页 |
2.3.1 SFRIR匝比与输入电流的函数关系 | 第40-42页 |
2.3.2 SFRIR的最优匝比 | 第42-45页 |
2.4 方波环流抑制网侧谐波机理 | 第45-50页 |
2.5 新型脉波倍增技术的仿真验证 | 第50-53页 |
2.6 本章小结 | 第53-54页 |
第3章 直流侧有源谐波抑制方法研究 | 第54-77页 |
3.1 基于AIPR的三相半桥并联整流系统 | 第54-55页 |
3.2 抑制网侧谐波的直流侧环流分析 | 第55-63页 |
3.2.1 输入电流与直流侧环流的关系 | 第55-61页 |
3.2.2 直流侧环流的波形和特征参数 | 第61-63页 |
3.3 三角波环流抑制网侧电流谐波机理 | 第63-66页 |
3.4 三角波环流对系统换相的改善作用 | 第66-72页 |
3.4.1 系统换相分析 | 第66-70页 |
3.4.2 环流对换相重叠的改善作用 | 第70-71页 |
3.4.3 换相电流峰值 | 第71-72页 |
3.5 直流侧有源谐波抑制的仿真验证 | 第72-76页 |
3.6 本章小结 | 第76-77页 |
第4章 具有谐波抑制的整流系统设计 | 第77-99页 |
4.1 环流参数与辅助电路容量之间的关系 | 第77-82页 |
4.1.1 三角波环流与环流提取电路容量的关系 | 第77-79页 |
4.1.2 SFRIR匝比与SFR容量的关系 | 第79-82页 |
4.2 谐波抑制后整流单元的输出特性 | 第82-88页 |
4.2.1 整流单元的输出电流 | 第82-85页 |
4.2.2 整流单元的输出电压 | 第85-88页 |
4.3 谐波抑制后平衡电抗器的容量分析 | 第88-94页 |
4.3.1 带副边的平衡电抗器容量分析 | 第88-92页 |
4.3.2 前级平衡电抗器的容量分析 | 第92-94页 |
4.4 谐波抑制后的变压器容量分析 | 第94-97页 |
4.5 与常规三相半桥并联整流系统比较 | 第97-98页 |
4.6 本章小结 | 第98-99页 |
第5章 系统谐波抑制性能实验研究 | 第99-118页 |
5.1 基于SFRIR的四星整流电路实验系统 | 第99-100页 |
5.2 基于SFRIR的四星整流电路实验结果分析 | 第100-107页 |
5.2.1 整流电路电流实验结果分析 | 第100-102页 |
5.2.2 负载电流变化对系统谐波抑制性能的影响 | 第102-105页 |
5.2.3 输入电压变化对系统谐波抑制性能的影响 | 第105-107页 |
5.3 基于AIPR的四星整流系统设计 | 第107-111页 |
5.3.1 环流提取电路的输入特性 | 第107-108页 |
5.3.2 AIPR的电路结构及工作原理 | 第108-110页 |
5.3.3 基于AIPR的四星整流电路实验系统 | 第110-111页 |
5.4 基于AIPR的四星整流系统实验结果分析 | 第111-117页 |
5.4.1 环流对换相和输入电流的改善作用实验验证 | 第111-114页 |
5.4.2 负载输入电压变化对系统谐波抑制性能的影响 | 第114-117页 |
5.5 本章小结 | 第117-118页 |
结论 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-129页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第129-131页 |
致谢 | 第131-132页 |
个人简历 | 第132页 |