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矩阵式高频链逆变器的设计研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-17页
    1.1 论文的研究背景及意义第10页
    1.2 论文的国内外动态第10-12页
        1.2.1 国外研究现状第11页
        1.2.2 国内研究现状第11-12页
    1.3 高频开关型逆变器的基本结构第12-14页
        1.3.1 无隔离直接变换逆变器第12-13页
        1.3.2 工频变压器隔离型逆变器第13页
        1.3.3 高频变压器隔离型多级变换逆变器第13-14页
        1.3.4 矩阵式高频链逆变器第14页
    1.4 矩阵变换器的概述第14-15页
        1.4.1 矩阵变换器的优势第14-15页
        1.4.2 矩阵变换器的思想发展第15页
    1.5 论文的主要研究内容第15-17页
2 矩阵式高频链逆变器的原理第17-28页
    2.1 三相逆变器的主电路拓扑第17-19页
        2.1.1 常规三相逆变器的主电路拓扑第17-18页
        2.1.2 矩阵式高频链逆变器的主电路拓扑第18-19页
    2.2 三相逆变器的调制策略第19-22页
        2.2.1 三相常规逆变器 SPWM 调制策略第21-22页
    2.3 矩阵式高频链逆变器的控制策略第22-24页
        2.3.1 矩阵变换器的换流方法第22-24页
        2.3.2 矩阵变换器的控制策略第24页
    2.4 矩阵变换器拓扑解结耦分析第24-27页
    2.5 小结第27-28页
3 矩阵式高频链逆变器的数学分析第28-38页
    3.1 电力电子开关模型的数学建模第28-29页
        3.1.1 数学建模的意义第28页
        3.1.2 数学建模的方法第28-29页
    3.2 矩阵变换器的数学建模第29-32页
        3.2.1 矩阵变换器开关网络状态分析第29-30页
        3.2.2 近似电流法建立数学模型第30-32页
    3.3 矩阵变换器拓扑解结耦数学分析第32-36页
        3.3.1 矩阵变换器的空间状态数学模型第32-33页
        3.3.2 三相逆变器开关模型第33-34页
        3.3.3 解结耦思想的数学论证第34-36页
    3.4 小结第36-38页
4 软件仿真第38-41页
    4.1 拓扑解结耦控制思想的分析第38-39页
    4.2 拓扑解结耦控制思想的 SPWM 策略仿真第39-40页
    4.3 小结第40-41页
5 矩阵式高频链逆变器实验电路设计第41-64页
    5.1 矩阵式高频链逆变器实验样机结构图第41-42页
        5.1.1 矩阵式高频链逆变器的开环控制第41-42页
        5.1.2 矩阵式高频链逆变器的闭环控制第42页
    5.2 矩阵式高频链逆变器的模块电路设计第42-54页
        5.2.1 全桥逆变电路设计第42-46页
        5.2.2 矩阵变换器电路设计第46-48页
        5.2.3 高频变压器的设计第48-51页
        5.2.4 输出滤波器电路设计第51-52页
        5.2.5 控制器模块第52-53页
        5.2.6 辅助电源设计第53-54页
    5.3 软件设计第54-61页
        5.3.1 基于 DSP 的软件开发第54-60页
        5.3.2 CPLD 软件设计第60-61页
    5.4 实验结果及分析第61-62页
        5.4.1 控制电路实验波形第61页
        5.4.2 主电路实验波形第61-62页
    5.5 小结第62-64页
结论第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-69页
附录 A 电路原理图及 PCB 图第69-73页
攻读学位期间的研究成果第73页

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