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带Boost变换器的并联型12脉波整流器研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-11页
    1.2 多脉波整流技术国内外研究概况第11-22页
        1.2.1 多脉波整流技术概述第11-12页
        1.2.2 多脉波整流技术国内外研究概况第12-16页
        1.2.3 多脉波整流器的直流侧谐波抑制技术国内外研究现状第16-22页
    1.3 本文主要研究内容第22-24页
第2章 星形自耦变压器的全解耦模型第24-36页
    2.1 星形自耦变压器的结构分析第24-27页
        2.1.1 输入与输出电压的相量关系第24-25页
        2.1.2 星形自耦变压器的绕组结构第25-27页
    2.2 星形自耦变压器的全解耦模型第27-33页
        2.2.1 耦合电路与节点导纳矩阵第27-31页
        2.2.2 中性点接地影响第31-33页
    2.3 仿真与实验验证第33-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第3章 带Boost变换器的12脉波整流器特性研究第36-50页
    3.1 带Boost变换器的12脉波整流器的拓扑第36页
    3.2 Boost变换器对输入电流和自耦变压器容量的影响第36-41页
        3.2.1 输入电流分析第36-40页
        3.2.2 星形自耦变压器容量分析第40-41页
    3.3 输入电压三相不对称时输入电流分析第41-48页
        3.3.1 星形自耦变压器的输入电压瞬时值计算第41-43页
        3.3.2 星形自耦变压器的输出电压瞬时值计算第43-46页
        3.3.3 仿真验证第46-48页
    3.4 本章小结第48-50页
第4章 峰值电流控制在系统中的应用第50-67页
    4.1 非理想Boost变换器的小信号建模第50-54页
        4.1.1 工作模态分析第50-52页
        4.1.2 小信号模型分析第52-54页
    4.2 Boost变换器在峰值电流控制模式下的性能优化研究第54-65页
        4.2.1 峰值电流控制的稳定性分析第54-56页
        4.2.2 峰值电流控制的精确模型第56-58页
        4.2.3 非理想Boost变换器在峰值电流控制下的闭环传递函数分析第58-63页
        4.2.4 电压补偿网络设计第63-65页
    4.3 本章小结第65-67页
第5章 实验系统设计及其研究第67-80页
    5.1 整流器样机主电路设计第67-68页
        5.1.1 主电路设计指标第67页
        5.1.2 电感设计第67-68页
        5.1.3 输出电容设计第68页
        5.1.4 开关管和二极管的选择第68页
    5.2 整流器样机控制与驱动电路设计第68-75页
        5.2.1 电感电流给定信号生成模块设计第69-71页
        5.2.2 峰值电流控制模块设计第71-73页
        5.2.3 采样模块设计第73-74页
        5.2.4 Boost变换器控制电路设计第74-75页
    5.3 整流器仿真及实验结果分析第75-79页
        5.3.1 谐波抑制性能验证第75-76页
        5.3.2 星形自耦变压器的容量验证第76-78页
        5.3.3 系统动态性能验证第78页
        5.3.4 整流器电压调节功能验证第78-79页
    5.4 本章小结第79-80页
结论第80-81页
参考文献第81-86页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第86-88页
致谢第88页

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