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 |