中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 课题背景和研究意义 | 第9-11页 |
1.2 直流母线电容状态监测技术国内外研究现状 | 第11-18页 |
1.2.1 基于时域模型在线参数辨识法 | 第12-13页 |
1.2.2 频域模型参数辨识法 | 第13-14页 |
1.2.3 中频段ESR计算法 | 第14页 |
1.2.4 波形分析法 | 第14-15页 |
1.2.5 功率损耗法 | 第15-16页 |
1.2.6 信号注入测量法 | 第16-18页 |
1.3 几种现有的DC-Link电容状态监测方法比较 | 第18页 |
1.4 DC-Link电容在线监测的难点和目前存在的主要问题 | 第18-19页 |
1.5 论文研究的主要内容 | 第19-21页 |
2 DC-Link电容的基本特性和失效模式研究 | 第21-35页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 DC-Link电容的等效电路及其阻抗特性 | 第22-23页 |
2.3 电容的温度特性和频率特性 | 第23-25页 |
2.4 电容的生命周期模型 | 第25页 |
2.5 铝电解电容的失效机理研究 | 第25-29页 |
2.5.1 铝电解电容退化机理 | 第26-28页 |
2.5.2 铝电解电容的主要失效模式 | 第28-29页 |
2.6 金属薄膜电容的失效机理 | 第29-30页 |
2.7 陶瓷电容的失效机理 | 第30-31页 |
2.8 三种DC-Link电容失效机理及性能特点的比较 | 第31-34页 |
2.9 本章小结 | 第34-35页 |
3 三相DC-Link电容的状态监测方法研究 | 第35-59页 |
3.1 引言 | 第35-38页 |
3.2 三相DC-Link电容的时域模型的在线参数辨识 | 第38-43页 |
3.2.1 三相DC-Link电容的时域建模 | 第38-40页 |
3.2.2 DC-Link电容时域模型参数辨识方法 | 第40-43页 |
3.3 一种基于三相电流重构的DC-Link电容状态监测方法 | 第43-48页 |
3.3.1 三相AC/DC/AC系统的直流母线电流的重构 | 第43-45页 |
3.3.2 直流母线电容值C的计算 | 第45页 |
3.3.3 直流母线电容ESR的计算 | 第45-46页 |
3.3.4 基于三相电流重构的DC-Link电容状态监测的仿真验证 | 第46-48页 |
3.4 一种基于可变放电网络的三相DC-Link电容的状态监测方法 | 第48-55页 |
3.4.1 可变放电网络的设计 | 第49-51页 |
3.4.2 可变放电网络中直流母线电容C的计算 | 第51-52页 |
3.4.3 可变放电网络中直流母线电容ESR的计算 | 第52-53页 |
3.4.4 基于可变放电网络的直流母线电容状态监测仿真验证 | 第53-55页 |
3.5 本文的几种DC-Link电容状态监测方法的比较分析 | 第55-57页 |
3.6 本章小结 | 第57-59页 |
4 三相DC-Link电容状态监测电路的设计 | 第59-65页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 可变放电网络的设计 | 第59-60页 |
4.3 电压隔离放大电路的设计 | 第60-61页 |
4.4 控制芯片和外扩AD芯片的选择 | 第61-62页 |
4.5 系统的电源设计 | 第62-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-65页 |
5 三相DC-Link电容状态监测技术的实验研究 | 第65-79页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 汇川 55KW变频器实验平台 | 第65-66页 |
5.3 DC-Link电容在线监测实验 | 第66-74页 |
5.3.1 在线监测波形的MATLAB拟合分析 | 第69-72页 |
5.3.2 直流母线电容的在线监测实验分析 | 第72-74页 |
5.4 实验结果研究 | 第74-76页 |
5.4.1 电容MATLAB拟合结果分析 | 第75页 |
5.4.2 电容在线监测结果分析 | 第75-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-79页 |
6 结论与展望 | 第79-81页 |
6.1 论文工作总结 | 第79-80页 |
6.2 后续研究工作展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
附录 | 第89页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第89页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间申请的发明专利 | 第89页 |
C. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第89页 |