逆变器的能控性分析及m模态控制
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第15-27页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 逆变器模型及其能控性分析适应性 | 第15-20页 |
1.2.1 状态空间平均法模型 | 第15-16页 |
1.2.2 开关网络平均法模型 | 第16-17页 |
1.2.3 扩展描述函数分析法模型 | 第17页 |
1.2.4 等效电路法模型 | 第17-18页 |
1.2.5 混杂系统模型 | 第18-20页 |
1.3 切换系统模型能控性研究现状 | 第20-22页 |
1.3.1 结构能控性 | 第20页 |
1.3.2 状态能控性 | 第20-22页 |
1.4 逆变器的SPWM与SVPWM调制 | 第22-24页 |
1.5 研究的意义与创新性 | 第24-25页 |
1.6 本文研究内容 | 第25-26页 |
1.7 本章小结 | 第26-27页 |
第二章 逆变器切换系统模型 | 第27-38页 |
2.1 切换系统一般模型 | 第27-28页 |
2.2 三相四线制逆变器切换系统模型 | 第28-32页 |
2.3 三相三线制逆变器切换系统模型 | 第32-33页 |
2.4 九开关逆变器切换系统模型 | 第33-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 逆变器的结构能控性分析 | 第38-52页 |
3.1 结构能控性的意义 | 第38-40页 |
3.1.1 预备知识 | 第38-39页 |
3.1.2 有向图 | 第39-40页 |
3.2 结构能控性一般判据 | 第40-45页 |
3.2.1 结构能控性分析方法 | 第40-43页 |
3.2.2 线性系统结构能控性判据 | 第43-44页 |
3.2.3 切换系统结构能控性判据 | 第44-45页 |
3.3 逆变器结构能控性分析 | 第45-49页 |
3.3.1 三相四线制逆变器 | 第45-47页 |
3.3.2 三相三线制逆变器 | 第47页 |
3.3.3 九开关逆变器 | 第47-49页 |
3.4 实验研究 | 第49-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 逆变器的状态能控性分析 | 第52-64页 |
4.1 状态能控性的意义 | 第52-57页 |
4.1.1 预备知识 | 第53-54页 |
4.1.2 状态能控性定义 | 第54-56页 |
4.1.3 状态能控性判据 | 第56-57页 |
4.2 逆变器状态能控性分析 | 第57-60页 |
4.2.1 三相四线制逆变器 | 第57-58页 |
4.2.2 三相三线制逆变器 | 第58-60页 |
4.2.3 九开关逆变器 | 第60页 |
4.3 仿真分析 | 第60-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 逆变器的m模态切换控制 | 第64-90页 |
5.1 m模态能控性及m模态切换控制 | 第64-65页 |
5.2 三相四线逆变器3模态切换控制策略 | 第65-79页 |
5.2.1 3模态切换控制原理 | 第65-66页 |
5.2.2 3模态切换控制策略I | 第66-71页 |
5.2.3 3模态切换控制策略II | 第71-73页 |
5.2.4 3模态切换控制策略III | 第73-74页 |
5.2.5 仿真与实验研究 | 第74-79页 |
5.3 3模态切换控制策略适应性 | 第79-80页 |
5.4 三相四线制逆变器4模态切换控制 | 第80-84页 |
5.5 九开关逆变器6模态切换控制 | 第84-89页 |
5.5.1 6模态切换控制原理 | 第84-88页 |
5.5.2 仿真与实验研究 | 第88-89页 |
5.6 本章小结 | 第89-90页 |
第六章 m模态能控逆变器的拓扑构造 | 第90-101页 |
6.1 m模态能控逆变器的拓扑构造方法 | 第90-91页 |
6.2 新型MMC逆变器模块电路的构造 | 第91-98页 |
6.2.1 MMC逆变器拓扑结构 | 第91-96页 |
6.2.2 新型MMC逆变器拓扑 | 第96-98页 |
6.3 仿真验证 | 第98-100页 |
6.4 本章小结 | 第100-101页 |
总结 | 第101-103页 |
1 本文所做的主要工作 | 第101-102页 |
2 对进一步研究的展望 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-114页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第114-117页 |
致谢 | 第117-118页 |
附件 | 第118页 |