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PWM逆变器共模电磁干扰分析及抑制技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-13页
    1.1 论文的选题背景和研究意义第9-10页
    1.2 电力电子装置的电磁兼容问题第10页
    1.3 国内外研究现状第10-11页
    1.4 论文的主要研究内容第11-13页
        1.4.1 共模电磁干扰抑制中存在的问题第11页
        1.4.2 主要研究内容第11-13页
2 单相全桥逆变器共模电磁干扰模型第13-28页
    2.1 单相全桥逆变器共模电磁干扰等效电路第13-18页
        2.1.1 单桥臂工作时的共模电流模型第14-15页
        2.1.2 双桥臂工作时的共模电流模型第15-18页
    2.2 逆变器共模电流时域分析第18-20页
        2.2.1 单桥臂工作时共模电流的时域特征第18-19页
        2.2.2 双桥臂工作时共模电流的时域特征第19-20页
    2.3 逆变器共模电流频域分析第20-24页
        2.3.1 共模电压源的频率特性第20-21页
        2.3.2 共模电流频域分析第21-24页
    2.4 仿真分析第24-26页
    2.5 小结第26-28页
3 驱动脉冲传输延时不一致引起的共模电磁干扰分析第28-34页
    3.1 单极倍频SPWM调制下的共模电磁干扰第28-31页
    3.2 双极性SPWM调制下的共模电磁干扰第31-32页
    3.3 双极性调制下驱动脉冲延时不一致引起的共模电磁干扰第32-33页
    3.4 小结第33-34页
4 并联型有源共模电磁干扰抑制技术第34-45页
    4.1 并联型有源共模电磁干扰抑制技术分析第34-35页
    4.2 共模电流检测电路设计第35-38页
        4.2.1 共模电流探头第35-36页
        4.2.2 共模电感第36-37页
        4.2.3 共模变压器等效电路第37-38页
    4.3 并联型有源补偿电路设计第38-43页
        4.3.1 推挽补偿电路的设计第38-42页
        4.3.2 补偿电路其它参数设计与器件选择第42-43页
    4.4 共模电磁干扰抑制的仿真分析第43-44页
    4.5 小结第44-45页
结论第45-47页
致谢第47-48页
参考文献第48-51页
攻读学位期间的研究成果第51页

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