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无电解电容单相变换器功率解耦技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题的研究背景第9页
    1.2 单相变换器的功率解耦问题第9-10页
    1.3 DC-Link电解电容可靠性问题第10-11页
    1.4 无电解电容功率解耦技术的国内外研究现状第11-13页
    1.5 本文主要研究内容第13-15页
第2章 单相变换器脉动功率和无功功率的功率解耦原理第15-34页
    2.1 二倍脉动功率的功率解耦原理第15-28页
        2.1.1 产生机理第15-17页
        2.1.2 有源功率解耦方法第17-25页
        2.1.3 储能元件波形控制方法第25-28页
    2.2 无功功率的功率解耦原理第28-33页
        2.2.1 产生机理第28-30页
        2.2.2 有源滤波方法第30-33页
    2.3 本章小结第33-34页
第3章 基于差分电容波形控制的功率解耦技术研究第34-64页
    3.1 单相差分整流器工作原理及其波形控制第34-54页
        3.1.1 拓扑结构第34-40页
        3.1.2 波形控制策略第40-42页
        3.1.3 脉动功率解耦技术优化第42-47页
        3.1.4 仿真结果和分析第47-54页
    3.2 单相差分逆变器工作原理及其波形控制第54-62页
        3.2.1 拓扑结构第54-56页
        3.2.2 基于波形控制的脉动功率和无功功率功率解耦技术第56-58页
        3.2.3 仿真结果和分析第58-62页
    3.3 本章小结第62-64页
第4章 基于功率解耦模块的功率解耦技术研究第64-81页
    4.1 拓扑结构第64-67页
    4.2 功率解耦策略第67-69页
    4.3 控制模式第69-72页
        4.3.1 电流控制模式第69-71页
        4.3.2 电压控制模式第71-72页
    4.4 功率解耦性能分析第72-79页
        4.4.1 功率解耦效果对比第72-74页
        4.4.2 四次谐波含量对比分析第74-75页
        4.4.3 低频纹波电流流通路径分析第75页
        4.4.4 变换器内部循环能量分析第75-78页
        4.4.5 交流电容电压应力对比第78-79页
    4.5 本章小结第79-81页
第5章 实验结果和分析第81-91页
    5.1 基于差分电容波形控制的功率解耦技术第81-86页
        5.1.1 二倍脉动功率补偿实验结果和分析第82-84页
        5.1.2 无功功率补偿实验结果和分析第84-86页
    5.2 基于功率解耦模块的功率解耦技术第86-90页
        5.2.1 二倍脉动功率补偿实验结果和分析第86-87页
        5.2.2 无功功率补偿实验结果和分析第87-89页
        5.2.3 元器件电流应力对比第89-90页
    5.3 本章小结第90-91页
第6章 总结和展望第91-94页
    6.1 本文总结第91-92页
    6.2 工作展望第92-94页
致谢第94-95页
参考文献第95-100页
攻读硕士学位期间的研究成果第100-102页

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