摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
注释表 | 第11-13页 |
缩略词 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 课题研究背景 | 第14页 |
1.2 多电平技术研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 二极管钳位型拓扑 | 第15-16页 |
1.2.2 飞跨电容型拓扑 | 第16页 |
1.2.3 级联型拓扑 | 第16-17页 |
1.3 电容电压平衡控制研究现状 | 第17-21页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第21-22页 |
第二章 五电平全桥逆变器工作原理分析 | 第22-37页 |
2.1 电路结构 | 第22页 |
2.2 电路工作模态及调制策略 | 第22-29页 |
2.2.1 FLDBFBI调制策略及工作模态 | 第22-25页 |
2.2.2 FLFBI单位功率因数调制策略及工作模态 | 第25-27页 |
2.2.3 FLFBI非单位功率因数调制策略及工作模态 | 第27-29页 |
2.3 传统调制电容电压自平衡原理分析 | 第29-34页 |
2.3.1 UPF电容电压自平衡范围分析 | 第29-31页 |
2.3.2 Non-UPF电容电压自平衡范围分析 | 第31-34页 |
2.4 仿真结果与分析 | 第34-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 五电平全桥逆变器宽增益电容电压平衡策略 | 第37-58页 |
3.1 改进的电容电压平衡调制策略 | 第37-50页 |
3.1.1 UPF改进调制策略及电容电压平衡范围 | 第37-46页 |
3.1.2 Non-UPF改进调制策略及电容电压平衡范围 | 第46-50页 |
3.2 电网电压前馈控制 | 第50-54页 |
3.2.1 传统调制策略五电平全桥型逆变器的数学模型 | 第50-51页 |
3.2.2 改进调制策略五电平全桥型逆变器的数学模型 | 第51-53页 |
3.2.3 电网电压前馈原理及设计 | 第53-54页 |
3.3 仿真结果与分析 | 第54-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 五电平全桥逆变器参数设计 | 第58-71页 |
4.1 功率电路参数设计 | 第58-63页 |
4.1.1 开关器件设计 | 第58-59页 |
4.1.2 交流滤波器设计 | 第59-62页 |
4.1.3 直流母线电容设计 | 第62-63页 |
4.2 损耗分析 | 第63-68页 |
4.2.1 开关器件损耗 | 第63-67页 |
4.2.2 磁性元件损耗 | 第67-68页 |
4.3 控制参数设计 | 第68-70页 |
4.3.1 增益系数k的选取 | 第68页 |
4.3.2 控制环路设计 | 第68-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 实验验证与分析 | 第71-80页 |
5.1 实验平台介绍 | 第71-72页 |
5.2 实验结果与分析 | 第72-79页 |
5.2.1 FLDBFBI实验结果 | 第72-74页 |
5.2.2 FLDBFBI效率测试结果 | 第74-75页 |
5.2.3 FLFBI单位功率因数实验结果 | 第75-77页 |
5.2.4 FLFBI非单位功率因数实验结果 | 第77-79页 |
5.3 本章小结 | 第79-80页 |
第六章 总结与展望 | 第80-82页 |
6.1 全文工作总结 | 第80页 |
6.2 后续工作展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
在学期间研究成果及发表的学术论文 | 第87页 |