零电压开关三相PWM整流器分析及调制策略研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
·引言 | 第9-10页 |
·研究现状 | 第10-15页 |
·直流环节软开关三相PWM整流器 | 第10-13页 |
·交流环节软开关三相PWM整流器 | 第13-15页 |
·选题意义和研究内容 | 第15-18页 |
第2章 复合有源箝位三相PWM整流器效率优化 | 第18-72页 |
·复合有源箝位三相PWM整流器工作原理 | 第18-29页 |
·CAC三相整流器的调制策略 | 第18-20页 |
·工作阶段分析 | 第20-24页 |
·谐振过程分析 | 第24-26页 |
·电路稳态分析 | 第26-29页 |
·三相PWM整流器损耗分析 | 第29-39页 |
·三相PWM整流器导通损耗模型 | 第29-32页 |
·硬开关和CAC软开关整流器开关损耗模型 | 第32-33页 |
·CAC三相整流器辅助支路损耗模型 | 第33-38页 |
·三相整流器输入滤波电感的损耗模型 | 第38-39页 |
·复合有源箝位三相整流器谐振参数优化 | 第39-47页 |
·软开关条件的要求 | 第40页 |
·辅助开关管的损耗优化 | 第40-42页 |
·限制开关管电压应力 | 第42-43页 |
·时序条件 | 第43-45页 |
·优化结果及损耗比较 | 第45-47页 |
·三相PWM整流器的控制 | 第47-59页 |
·电网电压三相对称时的控制 | 第47-53页 |
·电网电压三相不对称时的控制 | 第53-59页 |
·非理想电网对复合有源箝位整流器的影响 | 第59-64页 |
·调制比的变化 | 第59-60页 |
·对软开关条件的影响 | 第60-61页 |
·对辅管关断占空比D_0的影响 | 第61页 |
·对开关管电压应力的影响 | 第61-62页 |
·最优谐振参数下不平衡度的影响 | 第62-64页 |
·实验验证 | 第64-71页 |
·实验条件 | 第64页 |
·主电路结构设计 | 第64-66页 |
·实验波形 | 第66-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第3章 最小电压有源箝位三相PWM整流器 | 第72-97页 |
·CAC调制策略下软开关条件存在的问题 | 第72-78页 |
·软开关谐振阶段分析 | 第72-78页 |
·软开关条件分析 | 第78页 |
·与最小电压有源箝位单相PFC的区别 | 第78-84页 |
·最小电压有源箝位单相PFC工作原理 | 第79-83页 |
·三相与单相软开关条件的对比 | 第83-84页 |
·适用于MVAC三相整流器的SVM调制方法 | 第84-88页 |
·MVAC三相PWM整流器理论分析 | 第88-96页 |
·工作阶段分析 | 第88-91页 |
·谐振过程分析 | 第91-93页 |
·软开关条件分析 | 第93-96页 |
·本章小结 | 第96-97页 |
第4章 最小电压有源箝位三相PWM整流器效率优化 | 第97-119页 |
·三种调制策略下的电流应力和损耗比较 | 第97-101页 |
·固定一相桥臂直通 | 第97-99页 |
·三相桥臂同时直通 | 第99-100页 |
·三相桥臂轮流直通 | 第100-101页 |
·MVAC三相PWM整流器损耗分析 | 第101-106页 |
·MVAC三相整流器开关损耗模型 | 第101-102页 |
·MVAC三相整流器辅助支路损耗模型 | 第102-106页 |
·MVAC三相PWM整流器谐振参数优化 | 第106-113页 |
·软开关条件与谐振电感附加电流I_(add) | 第106-108页 |
·谐振时间 | 第108页 |
·辅助开关管关断占空比D_0 | 第108-110页 |
·谐振参数设计步骤 | 第110-112页 |
·损耗比较 | 第112-113页 |
·非理想电网对MVAC三相整流器的影响 | 第113-114页 |
·实验结果 | 第114-118页 |
·实验条件 | 第114-115页 |
·实验波形 | 第115-118页 |
·本章小结 | 第118-119页 |
第5章 总结与展望 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-125页 |
附录 | 第125-134页 |
附录A 公式推导过程 | 第125-132页 |
附录B 样机照片 | 第132-134页 |
攻读硕士期间的成果 | 第134-135页 |
致谢 | 第135页 |