第一章 绪论 | 第1-13页 |
1.1 软开关逆变器的发展概况 | 第6-8页 |
1.2 谐振直流环节逆变器的发展 | 第8-10页 |
1.3 双幅有源箝位谐振直流环节逆变器(TAC-RDCLI) | 第10-11页 |
1.4 论文研究的内容和意义 | 第11-13页 |
第二章 双幅控制的有源箝位串联谐振直流环节逆变器 | 第13-35页 |
2.1 串联谐振直流环节逆变器的发展 | 第13-15页 |
2.2 有源箝位串联谐振直流环节逆变器(ACS-RDCLI) | 第15-20页 |
2.2.1 ACS-RDCLI基本工作原理 | 第15-16页 |
2.2.2 ACS-RDCLI工作过程分析 | 第16-19页 |
2.2.3 ACS-RDCLI存在的问题 | 第19-20页 |
2.3 双幅控制的ACS-RDCLI(TACS-RDCLI) | 第20-30页 |
2.3.1 双幅控制的策略 | 第20-22页 |
2.3.2 双幅控制的实现 | 第22-25页 |
2.3.3 换流模式的能量变化分析 | 第25-29页 |
2.3.4 箝位电感的能量平衡控制 | 第29-30页 |
2.4 仿真验证与比较 | 第30-34页 |
2.5 小结 | 第34-35页 |
第三章 双幅有源箝位串联谐振直流环节逆变器的实现 | 第35-54页 |
3.1 电流调节DELTA调制(CRDM)方案 | 第35-39页 |
3.1.1 CRDM方案控制原理 | 第36页 |
3.1.2 逆变器输出电压纹波的影响 | 第36-38页 |
3.1.3 逆变器工作频率的影响 | 第38-39页 |
3.2 电路损耗分析与参数优化 | 第39-47页 |
3.2.1 求解过程 | 第39-44页 |
3.2.2 求解结果 | 第44-47页 |
3.3 TACS-RDCLI主电路的设计 | 第47-48页 |
3.4 TACS-RDCLI控制电路的设计 | 第48-52页 |
3.5 实验结果 | 第52-53页 |
3.6 小结 | 第53-54页 |
第四章 适合有源箝位谐振直流环节逆变器的功率因数校正电路 | 第54-81页 |
4.1 功率因数问题的概述 | 第54-58页 |
4.2 功率因数校正(PFC)电路的发展 | 第58-62页 |
4.3 一种新的功率因数校正电路及其工作原理 | 第62-67页 |
4.4 电路设计的几个关键问题 | 第67-71页 |
4.4.1 PFC送到箝位电容的能量Pcc的大小 | 第67-69页 |
4.4.2 ACRDCLI对箝位能量的处理 | 第69-70页 |
4.4.3 保证箝位二极管工作在电流断续模式的条件 | 第70-71页 |
4.5 几个值得考虑的问题 | 第71-75页 |
4.5.1 Pcc对ACRDCLI负载范围的贡献 | 第71-72页 |
4.5.2 Pcc对PFC+ACRDCLI整体效率的影响 | 第72-73页 |
4.5.3 一族新的适合ACRDCLI的PFC电路 | 第73-75页 |
4.6 控制与实现 | 第75-76页 |
4.7 计算实例与实验结果 | 第76-80页 |
4.8 小结 | 第80-81页 |
第五章 总结与展望 | 第81-83页 |
5.1 论文研究总结 | 第81页 |
5.2 进一步工作与展望 | 第81-83页 |
附录1 ACS-RDCLI仿真文件 | 第83-86页 |
附录2 TACS-RDCLI仿真文件 | 第86-89页 |
附录3 基于Mathcad的TACS-RDCLI电感谐振损耗计算 | 第89-95页 |
参考文献 | 第95-98页 |