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基于模块化多电平结构高压变频器的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景及意义第10页
    1.2 高压变频器研究现状与发展方向第10-16页
        1.2.1 高压变频器分类第10-12页
        1.2.2 传统多电平型高压变频器第12-15页
        1.2.3 新型多电平型高压变频器第15-16页
    1.3 本文主要研究内容第16-18页
第2章 模块化多电平变流器电气模型及调制算法第18-34页
    2.1 子模块结构第19-21页
        2.1.1 半桥式结构第19-20页
        2.1.2 全桥结构第20-21页
    2.2 MMC 常见的电气模型第21-25页
    2.3 调制算法第25-33页
        2.3.1 电压空间矢量调制算法第25-26页
        2.3.2 阶梯波调制法第26-29页
        2.3.3 脉宽调制法第29-30页
        2.3.4 调制算法的仿真以及结构分析第30-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第3章 MMC 子模块电容电压和直流母线电压平衡策略第34-43页
    3.1 子模块电容电压平衡策略第34-36页
    3.2 直流母线电压平衡控制策略第36-42页
        3.2.1 模块化多电平变流器数学模型第36-37页
        3.2.2 直接调制第37-38页
        3.2.3 闭环控制策略第38-42页
    3.3 本章小结第42-43页
第4章 以 MMC 为核心的高压变频器系统控制策略第43-65页
    4.1 电机的矢量控制第43-49页
        4.1.1 三相静止坐标系下的数学模型第44-45页
        4.1.2 两相静止α-β坐标系下的数学模型第45页
        4.1.3 旋转正交坐标系下的数学模型第45-47页
        4.1.4 转子磁链获取第47-49页
    4.2 MMC 与电机矢量控制算法的融合第49-51页
    4.3 PWM 整流技术第51-62页
        4.3.1 电压型 PWM 整流器数学模型第52-57页
        4.3.2 VSR 控制策略第57-62页
    4.4 MMC 与 PWM 整流算法融合第62-64页
    4.5 本章小结第64-65页
总结和展望第65-67页
参考文献第67-73页

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