摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
·级联逆变器的背景与意义 | 第11-14页 |
·多电平逆变器的主要拓扑结构 | 第11-13页 |
·级联型多电平逆变器的优越性 | 第13-14页 |
·级联型多电平逆变器的发展及研究现状 | 第14-18页 |
·级联型多电平逆变器的拓扑结构研究 | 第14-15页 |
·级联型多电平逆变器调制方法研究 | 第15-16页 |
·后端逆变环节的闭环控制 | 第16-18页 |
·本文主要研究内容与意义 | 第18-20页 |
第二章 级联逆变器的主要拓扑结构分析 | 第20-32页 |
·引言 | 第20页 |
·2H 桥与 3H 桥的级联叠加 | 第20-26页 |
·2H 桥的级联叠加 | 第20页 |
·3H 桥的级联叠加 | 第20-24页 |
·2H 桥与 3H 桥混合级联叠加 | 第24-26页 |
·直流电压倍数递增的 H 桥 SPWM 叠加 | 第26-31页 |
·直流电压倍数递增的 H 桥 SPWM 叠加原理 | 第27页 |
·直流电压倍数递增的 H 桥 SPWM 叠加控制策略 | 第27-28页 |
·仿真结果及分析 | 第28-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第三章 级联逆变器在 CPS-SPWM 调制下的工作状态研究 | 第32-49页 |
·引言 | 第32页 |
·H 桥的构成及工作原理 | 第32-37页 |
·单极性 SPWM 调制原理 | 第33-36页 |
·仿真结果及分析 | 第36-37页 |
·CPS-SPWM 级联叠加原理 | 第37-39页 |
·H 桥级联叠加的条件 | 第38页 |
·CPS-SPWM 调制 | 第38页 |
·H 桥级联叠加原理及谐波分析 | 第38-39页 |
·调制度 M 对级联逆变器输出电压的影响 | 第39-45页 |
·M<1 时级联逆变器的输出电压分析 | 第40-43页 |
·过调制时级联逆变器的输出电压分析 | 第43-45页 |
·直流侧电压不均衡对级联逆变器输出电压的影响 | 第45-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第四章 直流电源级联式逆变器及其控制策略 | 第49-62页 |
·引言 | 第49页 |
·直流电源级联式多电平逆变器的特点及其优越性 | 第49-50页 |
·直流电源级联式逆变器的工作原理 | 第50-53页 |
·CPS-SPWM 调制 | 第50-52页 |
·二极管叠加原理 | 第52-53页 |
·直流电源级联式逆变器闭环控制策略 | 第53-61页 |
·两种方案的 THD 比较 | 第54-55页 |
·两种方案的过零点比较 | 第55-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第五章 基于 DSP 的直流电源级联式五电平逆变器设计 | 第62-81页 |
·引言 | 第62页 |
·系统建模 | 第62-64页 |
·直流电源级联叠加建模 | 第63页 |
·工频 H 桥建模 | 第63-64页 |
·LC 低通滤波器建模 | 第64页 |
·系统控制参数设计 | 第64-68页 |
·LC 低通滤波器参数设计 | 第65页 |
·电流环参数设计 | 第65-66页 |
·电压环参数设计 | 第66-68页 |
·硬件电路设计 | 第68-74页 |
·级联逆变单元与 H 桥主回路设计 | 第69-71页 |
·采样电路设计 | 第71-72页 |
·驱动电路设计 | 第72-74页 |
·基于 DSP 的控制方案实现 | 第74-80页 |
·TMS320LF2407A 简介 | 第74-75页 |
·CPS-SPWM 算法实现及工频 H 桥 PWM 驱动信号产生 | 第75-77页 |
·对称规则采样法实现 | 第77-78页 |
·闭环控制策略实现 | 第78-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第六章 仿真与实验结果分析 | 第81-88页 |
·基于 MATLAB/SIMULINK 的系统仿真 | 第81-86页 |
·直流电源级联环节仿真 | 第81-82页 |
·工频 H 桥换向仿真 | 第82-83页 |
·闭环控制特性仿真 | 第83-85页 |
·谐波分析 | 第85-86页 |
·基于硬件平台的实验 | 第86-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
第七章 全文总结与展望 | 第88-90页 |
·全文总结 | 第88页 |
·工作展望 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
附录:实验平台部分实物图 | 第94-96页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第96-97页 |