摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 IGBT模型的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 IGBT串联技术研究现状 | 第12-14页 |
1.3 本文的主要工作 | 第14-16页 |
第2章 基于IGBT外特性的建模方法 | 第16-24页 |
2.1 IGBT的物理结构及基本特性 | 第16-19页 |
2.1.1 IGBT的物理结构 | 第16-17页 |
2.1.2 IGBT静态特性 | 第17-18页 |
2.1.3 IGBT动态特性 | 第18-19页 |
2.2 IGBT的软件建模方法 | 第19-23页 |
2.2.1 建模原理 | 第19-20页 |
2.2.2 模型参数选取 | 第20-21页 |
2.2.3 模型有效性验证 | 第21-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 IGBT串联动态电压不均衡影响因素量化分析 | 第24-44页 |
3.1 IGBT串联时动态电压不均衡机制 | 第24-27页 |
3.1.1 开通时电压不均衡影响因素 | 第24-26页 |
3.1.2 关断时电压不均衡影响因素 | 第26-27页 |
3.2 外围电路参数的量化分析 | 第27-36页 |
3.2.1 栅极驱动信号的不同步 | 第28-30页 |
3.2.2 栅极驱动电阻 | 第30-33页 |
3.2.3 栅极驱动电压幅值 | 第33-35页 |
3.2.4 栅极驱动电压上升(下降)时间 | 第35-36页 |
3.3 IGBT内部参数的量化分析 | 第36-42页 |
3.3.1 集射极电容G_(ce)影响 | 第36-38页 |
3.3.2 栅极-发射极电容C_(ge)影响 | 第38-40页 |
3.3.3 栅极-集电极电容C_(gc)的影响 | 第40-41页 |
3.3.4 拖尾电流的影响 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 多个IGBT串联时电压不均衡度分析 | 第44-54页 |
4.1 基于IGBT串联的10kV电压源换流器拓扑结构及工作原理 | 第44-45页 |
4.2 多个IGBT串联时电压不均衡影响因素量化分析 | 第45-53页 |
4.2.1 外围电路参数对电压均衡的影响 | 第45-50页 |
4.2.2 IGBT内部参数对电压均衡的影响 | 第50-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 IGBT串联动态电压均衡方法的研究 | 第54-63页 |
5.1 栅极RCD电路的均压原理 | 第54-55页 |
5.2 栅极RCD均压电路的参数匹配 | 第55-58页 |
5.2.1 电阻R_1的选取 | 第55-56页 |
5.2.2 电容C_1、C_2的选取 | 第56-57页 |
5.2.3 电阻R_2的选取 | 第57-58页 |
5.2.4 电阻R_3的选取 | 第58页 |
5.3 均压效果分析 | 第58-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
第6章 结论与展望 | 第63-65页 |
6.1 全文总结 | 第63页 |
6.2 下一步工作展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |