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三相半桥并联整流系统网侧谐波的直流侧抑制技术研究

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

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