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3MW风电变流器功率单元设计

摘要第4-5页
abstract第5页
1.绪论第9-15页
    1.1 设计背景与研究意义第9-10页
    1.2 国内外相关研究现状与发展动态第10-13页
    1.3 本设计的主要研究内容第13-14页
    1.4 本章小结第14-15页
2.功率单元的总体方案设计第15-19页
    2.1 功率单元整体结构设计第15页
    2.2 功率回路结构设计第15-16页
    2.3 IGBT驱动器方案设计第16-17页
    2.4 散热器设计第17-18页
    2.5 本章小结第18-19页
3.IGBT驱动电路设计第19-29页
    3.1 驱动电路设计第19-22页
        3.1.1 IGBT的驱动级设计第19页
        3.1.2IGBT的驱动电压选择第19-20页
        3.1.3IGBT的栅极电阻选择第20-22页
    3.2 驱动信号隔离第22-23页
    3.3 驱动电源设计第23-26页
        3.3.1 驱动功率与门极电流计算第23页
        3.3.2 DC/DC电路设计第23-26页
        3.3.3 DC/DC电路参数的计算第26页
    3.4 本章小结第26-29页
4.IGBT故障分析及保护电路设计第29-39页
    4.1 过流保护第29-32页
        4.1.1 电流故障与原因分析第29-30页
        4.1.2 过流保护电路设计第30-32页
    4.2 过压保护第32-34页
        4.2.1 IGBT过压分析第32页
        4.2.2 过压保护电路设计第32-34页
    4.3 过温保护第34-35页
    4.4 欠压保护第35页
    4.5 驱动与保护的数字实现第35-37页
        4.5.1 短脉冲抑制模块第35-36页
        4.5.2 故障保护处理模块第36-37页
    4.6 本章小结第37-39页
5.IGBT并联均流方案设计第39-49页
    5.1 IGBT模块静态均流影响因素分析第39-42页
        5.1.1 输出特性第39-41页
        5.1.2 栅极驱动电压第41页
        5.1.3 并联功率回路阻抗特性第41-42页
        5.1.4 温度特性第42页
    5.2 IGBT模块动态均流影响因素分析第42-43页
        5.2.1 IGBT开关特性参数第42-43页
        5.2.2 功率回路寄生电感第43页
        5.2.3 驱动回路特性差异第43页
    5.3 并联均流方案设计第43-46页
        5.3.1 器件选型第43页
        5.3.2 驱动回路的对称性设计第43-44页
        5.3.3 功率回路的阻抗与寄生参数的对称性第44-45页
        5.3.4 降额法第45页
        5.3.5 主动门极控制法第45-46页
    5.4 主动门极控制的数字实现第46-47页
    5.5 本章小结第47-49页
6.实验与分析第49-55页
    6.1 DC/DC电源实验第49页
    6.2 驱动与保护实验第49-52页
        6.2.1 双脉冲实验第49-51页
        6.2.2 短路实验第51-52页
    6.3 并联均流实验第52-53页
    6.4 本章小结第53-55页
7.总结与展望第55-57页
    7.1 工作总结第55页
    7.2 工作展望第55-57页
参考文献第57-61页
作者攻读学位期间发表学术论文清单第61-63页
致谢第63页

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