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《输入串联模块化电力电子变换器》是一部关于输入串联模块化电力电子变换器及其相应控制策略的专著,具有理论知识与工程设计相结合的特点,可作为高等学校电力电子专业及相关专业的研究生、高年级本科生及教师的参考书,也可供从事电力电子研究开发工作的工程技术人员参考。
前言
第1章概述
1.1高压输入电力电子变换的器件解决方案
1.1.1功率器件串联
1.1.2多电平主电路结构
1.1.3多电平变换器的PWM控制策略
1.2用于高压输入场合的输入串联模块化电力电子变换器的研究
第2章输入串联输出并联模块化DC-DC变换器
2.1引言
2.2 ISOP模块化DC-DC变换器控制策略研究进展
2.2.1相同占空比控制策略研究
2.2.2带输入电压前馈的充电控制策略
2.2.3基于有源输入电压控制的控制策略
2.2.4主从控制方法
2.2.5无电流传感器的电流控制模式
2.3 ISOP模块化DC-DC变换器输入输出特性分析
2.3.1 ISOP DC-DC变换器需要解决的问题
2.3.2 ISOP DC-DC变换器输入电压均分、输出电流均分分析
2.3.3模块参数对输入电压均分的影响
2.4 ISOP DC-DC变换器输入电压均分控制
2.4.1 ISOP DC-IX;变换器输入电压均分控制原理
2.4.2系统小信号模型及控制环路分析
2.5 ISOP DC-DC变换器输出电流交叉反馈控制
2.5.1关于输出电流均分控制的稳定性分析
2.5.2 ISOP DC-DC变换器交叉电流控制系统分析
2.6本章小结
第3章输入串联输出串联DC-DC变换器
3.1引言
3.2 ISOS模块化DC-DC变换器输入电压均分和输出电压均分关系
3.3两模块ISOS移相全桥软开关DC-DC变换器控制
3.3.1两模块ISOS DC-DC变换器系统建模
3.3.2输入串联型DC-DC变换器系统的等效阻抗
3.3.3两模块ISOS DC-DC变换器的输出电压均分控制分析
3.4多模块ISOS DC-DC变换器系统特性及其控制
3.4.1占空比重新分配控制
3.4.2占空比重新分配控制的稳定性分析
3.4.3n模块ISOS DC-DC变换器系统冗余控制
3.4.4三模块双管正激ISOS DC-DC变换器占空比重新分配控制系统分析
3.4.5仿真及实验结果
3.5本章小结
第4章输入串联输出并联模块化高频链DC-AC逆变器
4.1引言
4.2 双向功率流的ISOP逆变器输入电压均分和输出电流均分关系
4.3 ISOP高频脉冲交流环节逆变器主电路拓扑
4.3.1消除环流方案的提出
4.3.2全桥全波型高频链逆变器
4.3.3区域判断逻辑控制
4.4 ISOP高频链逆变器的控制
……
第5章输入串联输出串联模块化高频链逆变器
第6章输入串联输出并联模块化高频链AC-DC整流器
第7章输入串联输出串联模块化高频链AC-DC整流器
第8章输入串联输出并联模块化AC-AC电子变压器
第9章输入串联输出串联模块化AC-AC电子变压器
第10章总结与展望
参考文献
秋学期我们也有这门课,但我没选这门课,所以没办法提出具体建议,下面这是我们学校这门课的教学大纲,你参考一下,希望有帮助!课程编号:1011022 课程名称:电力电子技...
北京,30 岁左右,工作五年以上, 有经验,能独立干项目的工程师 一般年薪大概都在 25 到30万。刚毕业的 硕士,好学校(浙大,交大,华中) 的优秀毕业生 也能到15万以上。上海和深圳 还要再高一点...
【1】按能被控制电路信号控制的程度可以分为: 半控型器件:就是通过控制信号可以控制其导通担不可控制其关断的电力电子器件 例如晶闸管 全控型器件:就是通过控制信号既可以控制器导通...
1.2开关型电力电子变换器概述
电源 开关 滤波器 负载 冲量等效定理 : 冲量相等 而形状不同的 窄脉冲加在具有惯性的环节 上时, 其效果基本相同。 t V t V t V t 滤波器 直流 (DC) 交流 (AC) 直流 (DC) 交流 (AC) DC-DC变换 AC-DC变换 (整流 )DC-AC变换 (逆变 ) AC-AC 变换 滤 波 电 路 工作方式: 斩波, PWM 分析方法: 积分,傅立叶分解 考虑问题: 滤波 D C - D C变换 滤 波 电 路 工作方式: 斩波,SPWM 分析方法: 积分,傅立叶分解 考虑问题: 滤波 D C - A C变换 滤 波 电 路 工作方式: 斩波、相控 分析方法: 积分、傅立叶分解 考虑问题: 开关时刻、 滤波 A C - D C变换 工作方式: 周期控制 分析方法: 等效 考虑问题: 开关时刻 滤 波 电 路 A C - A C变换 电力电子变换电源 1
基于LLC谐振变换器的电力电子变压器
提出了一种基于LLC谐振变换器的三级型降压式电力电子变压器(PET)拓扑结构。所述结构的输入侧高压级为二极管钳位三电平整流电路,以降低开关器件耐压等级;隔离级采用了三电平LLC串联谐振型DC/DC变换器,其每个主开关电压应力是输入电压的一半,并且在全负载范围内工作在软开关状态,可降低PET的损耗,提高其效率;输出侧低压级为两电平三相四桥臂逆变电路,以应对大量存在的不平衡和非线性负载。对所述的PET结构进行了控制方案设计,并做了仿真研究。仿真结果表明:该PET结构在实现了传统变压器隔离、变压和能量传递等功能的基础上,还具备电能质量调节功能,可有效避免系统与负载之间因不平衡或畸变而对彼此产生的影响。
VGA输入:VGA 接口采用非对称分布的15pin 连接方式,其工作原理:是将显存内以数字格式存储的图像( 帧) 信号在RAMDAC 里经过模拟调制成模拟高频信号,然后再输出到投影机成像,这样VGA信号在输入端( 投影机内) ,就不必像其它视频信号那样还要经过矩阵解码电路的换算。从前面的视频成像原理可知VGA的视频传输过程是最短的,所以VGA 接口拥有许多的优点,如无串扰无电路合成分离损耗等。
用户端口功能——UPE的主要作用是将特定的UNI要求与CF和SMF相适配,主要功能有:终结UNI功能;A/D转换和信令转换;UNI的激活/去激活等。其在电力电子领域内表示是由电力电子器件组成的变换器,其输入接三组(或单相)交流电源,输出为可控的直流电压,控制电压为Uc 。按照陈伯时主编.电力拖动自动控制系统——运动控制系统(第三版 P21) 一书的叙述如下:
U UPE(UserPortFunction)
用户端口功能——UPE的主要作用是将特定的UNI要求与CF和SMF相适配,主要功能有:终结UNI功能;A/D转换和信令转换;UNI的激活/去激活等。
其在电力电子领域内表示是由电力电子器件组成的变换器,其输入接三组(或单相)交流电源,输出为可控的直流电压,控制电压为Uc 。
按照陈伯时主编.电力拖动自动控制系统——运动控制系统(第三版 P21) 一书的叙述如下:
组成UPE的电力电子器件有如下几种选择方案:
对于中、小容量系统,多采用由IGBT或P-MOSFET组成的PWM变换器;对于较大容量的系统,可采用其他电力电子开关器件,如GTO、IGCT等;对于特大容量的系统,则常用晶闸管触发与整流装置。
通信术语: UPE user plane entity
用户面实体,用来传送用户面数据的设备,位于核心网侧2100433B
串联谐振变压器、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振试验设备、串联谐振原理、串联谐振应用、串联谐振系统、变频串联谐振交流耐压试验装置、调频串联谐振装置、变频串联谐振试验装置,电缆交流耐压试验装置、串联谐振耐压试验设备。