致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第19-37页 |
1.1 大容量变流器应用背景 | 第19-22页 |
1.2 大容量变流器关键技术问题与研究现状 | 第22-31页 |
1.2.1 电能质量问题 | 第22-25页 |
1.2.2 三相变流器单机拓扑结构 | 第25-27页 |
1.2.3 并联技术 | 第27-29页 |
1.2.4 多电平技术 | 第29-31页 |
1.3 基于H桥拓扑串并联技术构建的大容量变流器 | 第31-34页 |
1.3.1 H桥逆变器串并联技术 | 第32-33页 |
1.3.2 H桥整流器串并联技术 | 第33-34页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第34-37页 |
第2章 共直流母线逆变器并联系统的研究 | 第37-67页 |
2.1 引言 | 第37-38页 |
2.2 共直流母线逆变器并联系统结构特点 | 第38-39页 |
2.3 共直流母线PIS运行方式 | 第39-50页 |
2.3.1 UPS用共直流母线PIS输出端数学模型 | 第44-46页 |
2.3.2 共直流母线PIS闭环控制策略 | 第46-50页 |
2.4 引起环流因素 | 第50-57页 |
2.4.1 各并联单元滤波电感参数差异引起环流 | 第50-51页 |
2.4.2 信号传输延时效应 | 第51-57页 |
2.5 实验验证 | 第57-66页 |
2.5.1 UPS用共直流母线PIS实验结果 | 第58-62页 |
2.5.2 并网逆变器用共直流母线PIS实验结果 | 第62-66页 |
2.6 本章小节 | 第66-67页 |
第3章 前级级联后级并联型模块化AC-DC-DC变换器的研究 | 第67-87页 |
3.1 模块化AC-DC-DC变换器结构特点 | 第67-71页 |
3.1.1 拓扑结构 | 第67-68页 |
3.1.2 输入均压与输出均流的关系 | 第68-71页 |
3.2 级联PWM整流器运行方式 | 第71-79页 |
3.2.1 级联PWM整流器控制方法 | 第71-73页 |
3.2.2 直流侧输出纹波电压对网侧输入电流的影响 | 第73-75页 |
3.2.3 影响CPR输入输出均压效果因素 | 第75-79页 |
3.3 后级DC-DC并联系统的控制策略 | 第79-80页 |
3.4 实验验证 | 第80-85页 |
3.4.1 前级级联PWM整流器实验结果 | 第82-83页 |
3.4.2 后级DC-DC并联系统实验结果 | 第83-85页 |
3.5 本章小结 | 第85-87页 |
第4章 H桥死区消除SPWM | 第87-121页 |
4.1 引言 | 第87-88页 |
4.2 传统双桥单极性SPWM | 第88-92页 |
4.2.1 基本原理 | 第88-90页 |
4.2.2 死区效应 | 第90-92页 |
4.3 新型开关策略 | 第92-96页 |
4.4 基于新型开关策略的死区消除SPWM方案 | 第96-106页 |
4.4.1 基本原理 | 第96-100页 |
4.4.2 电流过零点判断法 | 第100-104页 |
4.4.3 硬件死区方案解决电流过零点死区问题 | 第104-106页 |
4.5 H桥死区消除SPWM具体应用 | 第106-118页 |
4.5.1 应用于单台逆变器 | 第106-111页 |
4.5.2 应用于共直流母线PIS | 第111-115页 |
4.5.3 应用于级联PWM整流器 | 第115-118页 |
4.6 本章小结 | 第118-121页 |
第5章 六半桥(3H桥)三相电压源型逆变器的研究 | 第121-146页 |
5.1 引言 | 第121-123页 |
5.2 六半桥三相SVPWM控制方法 | 第123-131页 |
5.3 死区消除SVPWM方案 | 第131-135页 |
5.3.1 基本原理 | 第131-133页 |
5.3.2 关于电流过零处天然死区时间的讨论 | 第133-135页 |
5.4 死区对六半桥VSI输出电流的影响 | 第135-136页 |
5.5 实验验证 | 第136-144页 |
5.5.1 直接驱动负载供电方式的实验结果 | 第138-143页 |
5.5.2 无零序电流供电方式的实验结果 | 第143-144页 |
5.6 本章小结 | 第144-146页 |
第6章 总结与展望 | 第146-149页 |
6.1 本文工作总结 | 第146-147页 |
6.2 未来工作展望 | 第147-149页 |
参考文献 | 第149-157页 |
攻读博士学位期间所取得的科研成果 | 第157页 |