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大功率高功率因数PWM整流器的研制

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 背景和意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状和发展趋势第13-16页
    1.3 本文研究的主要内容第16-18页
第2章 大功率高功率因数 PWM 整流器工作原理及数学模型第18-33页
    2.1 PWM 整流器主电路的结构与原理第18-27页
        2.1.1 三相整流电路的拓扑结构第19-23页
        2.1.2 PWM 整流器的工作原理第23-27页
    2.2 大功率高功率因数 PWM 整流器的数学模型第27-32页
        2.2.1 基于 L 型滤波器的三相电压型 PWM 整流器的数学模型第27-30页
        2.2.2 基于 LCL 的三相电压型 PWM 整流器数学模型第30-32页
    2.3 本章小结第32-33页
第3章 大功率高功率因数 PWM 整流器控制策略及稳定性分析第33-48页
    3.1 大功率高功率因数 PWM 整流器控制技术第33-39页
        3.1.1 功率前馈的复合电流无差拍控制策略第33-36页
        3.1.2 虚拟阻抗法第36-37页
        3.1.3 仿真分析第37-39页
    3.2 电网不对称时的控制策略第39-43页
        3.2.1 电网不对称时的控制策略第39-41页
        3.2.2 仿真分析第41-43页
    3.3 大功率高功率因数 PWM 整流器控制系统稳定性分析第43-47页
        3.3.1 电流内环控制稳定性分析第43-46页
        3.3.2 控制系统双闭环稳定性分析第46-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第4章 大功率高功率因数 PWM 整流器实验装置研制与工程应用第48-77页
    4.1 大功率高功率因数 PWM 整流器系统硬件设计第48-63页
        4.1.1 主电路硬件设计第48-58页
        4.1.2 控制系统硬件设计第58-63页
    4.2 系统软件设计第63-65页
    4.3 大功率 PWM 整流器工程实践中关键技术的研究第65-75页
        4.3.1 提高整流系统直流侧电压利用率第65-69页
        4.3.2 大功率整流器散热系统设计第69-75页
    4.4 大功率高功率因数 PWM 整流器工程应用第75-76页
    4.5 本章小结第76-77页
总结与展望第77-79页
参考文献第79-83页
致谢第83-84页
附录 A 攻读学位期间获得的研究成果第84页

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