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基于IGCT两电平电压源型交直交大功率变频器设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 变频器的研究背景第11-12页
    1.2 大功率变频器的发展现状第12-18页
        1.2.1 功率半导体器件的发展第12-15页
        1.2.2 变频调制技术的发展第15-16页
        1.2.3 国内外大功率变频器的发展第16-18页
    1.3 本文的研究内容及所做的工作第18-20页
第2章 交直交大功率变频器拓扑结构第20-27页
    2.1 交直交大功率变频器结构框架第20-21页
    2.2 整流器的拓扑结构第21-23页
        2.2.1 多脉波二极管整流器第21-22页
        2.2.2 多脉波晶闸管整流器第22-23页
    2.3 逆变器的拓扑结构第23-26页
        2.3.1 两电平逆变器第23页
        2.3.2 串联H桥多电平逆变器第23-24页
        2.3.3 二极管箝位式多电平逆变器第24-25页
        2.3.4 多电平电容悬浮式逆变器第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 基于IGCT两电平电压源型交直交大功率变频器拓扑结构第27-38页
    3.1 IGCT的结构和工作原理第27-30页
        3.1.1 IGCT的分类第27-28页
        3.1.2 IGCT的结构特点第28页
        3.1.3 IGCT的工作原理第28-30页
    3.2 IGCT的缓冲电路第30-34页
        3.2.1 经典RLCD缓冲电路第30-32页
        3.2.2 改进的RLCD+RCD缓冲电路第32-34页
    3.3 两电平电压源型交直交大功率变频器拓扑结构分析第34-37页
        3.3.1 拓扑介绍第34-35页
        3.3.2 工作模式第35-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 两电平电压源型交直交大功率变频器软硬件设计第38-66页
    4.1 设计思路第38页
    4.2 大功率变频器主回路的电路参数设计第38-43页
        4.2.1 整流电路第39-41页
        4.2.2 滤波电路第41-42页
        4.2.3 逆变电路第42-43页
    4.3 两电平电压源型交直交变频器的SVM控制策略第43-49页
        4.3.1 空间矢量调制的定义第43-44页
        4.3.2 开关工作状态的划分第44页
        4.3.3 空间矢量的建立第44-46页
        4.3.4 作用时间的计算方式第46-48页
        4.3.5 开关顺序的设计方式第48-49页
    4.4 硬件设计第49-59页
        4.4.1 TMS320LF2407F芯片第51-53页
        4.4.2 过流过压保护电路设计第53-54页
        4.4.3 直流母线电压保护电路设计第54页
        4.4.4 逆变器温度保护电路设计第54-55页
        4.4.5 EMI抑制电路设计第55页
        4.4.6 串口通讯电路设计第55-56页
        4.4.7 控制驱动电路设计第56-57页
        4.4.8 缓冲电路设计第57页
        4.4.9 电源电路设计第57-59页
    4.5 软件设计第59-64页
        4.5.1 系统主程序设计第59-60页
        4.5.2 SVM控制中断设计第60-61页
        4.5.3 控制保护程序设计第61-63页
        4.5.4 系统通信程序设计第63-64页
        4.5.5 人机交互程程序设计第64页
    4.6 本章小结第64-66页
第5章 仿真实验及结果分析第66-76页
    5.1 仿真分析第66-71页
        5.1.1 搭建SVM控制仿真模型第66-69页
        5.1.2 仿真运行及频谱分析第69-71页
    5.2 实验分析第71-74页
        5.2.1 整流电路的输出电压波形第71-72页
        5.2.2 滤波电路的输出电压波形第72页
        5.2.3 变频器的输出波形第72-74页
    5.3 本章小结第74-76页
总结和展望第76-78页
参考文献第78-84页
致谢第84-85页
附录A 攻读硕士学位期间取得的研究成果第85页

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