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Z源逆变器的主电路研究

摘要第1-3页
Abstract第3-4页
目录第4-6页
第1章 绪论第6-13页
 1.1 逆变电路概述第6-7页
 1.2 逆变器的主要应用第7-8页
  1.2.1 感应加热电源第7页
  1.2.2 交流调速电源(变频变压电源,VVVF电源)第7页
  1.2.3 恒频恒压电源(CVCF电源)第7-8页
  1.2.4 有源逆变电源第8页
 1.3 传统逆变电路拓扑的理论局限第8-11页
  1.3.1 电压型和电流型逆变器拓扑简介第8-9页
  1.3.2 电压型和电流型逆变器拓扑的理论局限第9-11页
 1.4 现代对逆变器的新要求和研究意义第11-13页
第2章 一种新型逆变器——Z源逆变器第13-24页
 2.1 Z源逆变器的提出第13-14页
 2.2 Z源电压型逆变器的正常工作原理和等效电路第14-17页
 2.3 Z源电压型逆变器升降压原理第17-19页
 2.4 Z源逆变器的一种非正常工作状态第19-21页
 2.5 Z源逆变器在电力传动中的应用第21-24页
第3章 Z源逆变器的控制方法简述第24-28页
 3.1 短路零矢量的不同实现方法第24-25页
 3.2 Z源逆变器的各种控制方法第25-28页
  3.2.1 按实现短路零矢量的方法不同分类第25-26页
   3.2.1.1 单相短路控制第25页
   3.2.1.2 两相短路控制第25-26页
   3.2.1.3 三相短路控制第26页
  3.2.2 按注入短路零矢量的方法不同分类第26-28页
   3.2.2.1 简单控制方法第26页
   3.2.2.2 PWM改造方法第26-27页
   3.2.2.3 最大升压控制方法第27-28页
第4章 Z源逆变器的设计第28-53页
 4.1 Z网络设计第28-38页
  4.1.1 Z网络中的电容设计第28-29页
  4.1.2 Z网络中的电感设计第29-37页
   4.1.2.1 按照电感电流纹波大小设计第29-35页
    4.1.2.1.1 只考虑电感电流的高次谐波时的设计第30-31页
    4.1.2.1.2 考虑由输入电压引起的电感电流低次谐波时的设计第31-33页
    4.1.2.1.3 考虑由控制方法引起的电感低次谐波时的设计第33-34页
    4.1.2.1.4 同时考虑两种电感低次纹波时第34-35页
   4.1.2.2 为避免Z源逆变器非正常工作的电感设计第35-37页
  4.1.3 由非正常工作引起的主电路优化设计考虑第37-38页
 4.2 Z源逆变器开关应力分析第38-50页
  4.2.1 Z源逆变器开关电压应力分析第38-43页
   4.2.1.1 电压应力分析第38页
   4.2.1.2 减小电压应力的策略分析第38-42页
    4.2.1.2.1 基于PWM改造控制下的开关电压应力分析第38-39页
    4.2.1.2.2 基于简单控制下的开关电压应力分析第39-41页
    4.2.1.2.3 基于最大升压控制下的开关电压应力分析第41-42页
   4.2.1.3 电压应力分析小结第42-43页
  4.2.2 逆变器电流应力分析第43-50页
   4.2.2.1 电流应力分析第43-48页
    4.2.2.1.1 单相短路控制下的电流应力分析第43-45页
    4.2.2.1.2 两相短路控制下的电流应力分析第45-48页
    4.2.2.1.3 三相短路控制下的电流应力分析第48页
   4.2.2.2 关于减小开关电流应力的策略第48-49页
   4.2.2.3 电流应力分析小结第49-50页
 4.3 输入功率二极管和输入整流器设计第50-51页
  4.3.1 输入功率二极管设计第50页
  4.3.2 输入整流器设计第50-51页
 4.4 输入交流电容器设计第51-53页
第5章 仿真结果第53-65页
 5.1 不同的 Z网络参数的仿真结果比较第53-55页
 5.2 有关 Z源逆变器非正常工作状态的仿真结果第55-56页
 5.3 Z网络设计一例的仿真结果第56-57页
 5.4 逆变器开关应力减小策略比较第57-59页
 5.5 逆变器电流应力减小策略比较第59-62页
 5.6 输入二极管,输入整流器和输入电容器的仿真第62-65页
第6章 实验结果第65-68页
第7章 总结第68-69页
参考文献第69-73页
攻读硕士学位期间发表的论文第73-74页
致谢第74页

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