致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 引言 | 第10-18页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 多电平逆变电路的分类 | 第11-15页 |
1.2.1 二极管箝位多电平逆变电路 | 第11-12页 |
1.2.2 飞跨电容箝位逆变电路 | 第12-13页 |
1.2.3 具有独立直流电源的级联型逆变电路 | 第13页 |
1.2.4 采用逆阻型IGBT的T型三电平逆变电路 | 第13-15页 |
1.3 T型三电平逆变电路的SPWM控制方法 | 第15-16页 |
1.4 课题研究的内容 | 第16-18页 |
2 T型三电平逆变电路原理 | 第18-30页 |
2.1 电路原理的分析 | 第18-22页 |
2.2 损耗分析 | 第22-28页 |
2.2.1 开关器件的通态损耗计算 | 第23-25页 |
2.2.2 开关器件的开关损耗计算 | 第25页 |
2.2.3 系统总损耗计算 | 第25-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-30页 |
3 SPWM控制原理的分析及仿真 | 第30-46页 |
3.1 SPWM控制原理 | 第30-36页 |
3.1.1 载波反相SPWM控制 | 第31-33页 |
3.1.2 载波同相SPWM控制 | 第33-36页 |
3.2 直流电压不平衡问题分析 | 第36-38页 |
3.3 MATLAB仿真 | 第38-44页 |
3.3.1 载波反相仿真 | 第39-41页 |
3.3.2 载波同相仿真 | 第41-43页 |
3.3.3 中点均压控制的仿真 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
4 实验平台的设计 | 第46-60页 |
4.1 参数的设计 | 第46-51页 |
4.1.1 直流侧支撑电容的设计 | 第46-50页 |
4.1.2 滤波电感的设计 | 第50页 |
4.1.3 滤波电容的设计 | 第50-51页 |
4.2 RB-IGBT的驱动保护电路 | 第51-55页 |
4.2.1 过压保护 | 第51-53页 |
4.2.2 短路保护 | 第53-55页 |
4.3 系统机械结构的设计 | 第55-58页 |
4.3.1 母排的设计 | 第55-56页 |
4.3.2 主电路结构的设计 | 第56-57页 |
4.3.3 散热装置的设计 | 第57-58页 |
4.3.4 控制电路的摆放 | 第58页 |
4.4 最终实验平台的搭建 | 第58-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
5 实验与测试 | 第60-70页 |
5.1 单相逆变实验 | 第60-61页 |
5.2 电容均压实验 | 第61-62页 |
5.3 电阻负载控制方式验证实验 | 第62-63页 |
5.4 载波同相控制的负载动态实验 | 第63-66页 |
5.5 载波反相控制的负载动态实验 | 第66-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-70页 |
6 总结与展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
作者简历 | 第76-80页 |
学位论文数据集 | 第80页 |