PWM模式與電力電子變換技術(shù)以PWM 模式為先導(dǎo),展開討論了VVVF變頻調(diào)速中的若干技術(shù)問(wèn)題、無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)調(diào)速控制、矩陣式變換器、異步電動(dòng)機(jī)矢量控制與直接轉(zhuǎn)矩控制、永磁同步電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)控制、三相軟開關(guān)電力變換器、高壓大容量逆變器、電壓型PWM 整流器、有源電力濾波器、光伏發(fā)電逆變控制器、風(fēng)力發(fā)電逆變控制器、微電網(wǎng)、智能電網(wǎng)與智能社區(qū)等。書中除了基本原理的闡述和推導(dǎo)外,還附有仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果,透過(guò)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,分析問(wèn)題本質(zhì),根據(jù)存在問(wèn)題,提出解決問(wèn)題方法。盡量從物理意義上分析有關(guān)問(wèn)題的內(nèi)涵,理論聯(lián)系實(shí)際,由淺入深,深入淺出,內(nèi)容豐富、新穎。
非常適合于電氣自動(dòng)化、電力電子與電力傳動(dòng)專業(yè)的研究生作為教材,以及工程技術(shù)人員、研究人員、大專院校教師、高年級(jí)本科學(xué)生作為參考書。
前言
第1章 犘犠犕模式及其優(yōu)化 1
1.1 PWM的調(diào)制方式與輸出電壓波形 1
1.1.1 PWM調(diào)制方式 1
1.1.2 脈寬調(diào)制的輸出電壓波形 2
1.2 基于等腰三角載波的正弦波PWM
的頻譜分析 3
1.2.1 正弦波PWM (SPWM) 3
1.2.2 正弦波PWM的頻譜分析 4
1.3 準(zhǔn)最優(yōu)PWM 10
1.4 選擇諧波消去法
SHEPWM 10
1.5 基于等腰三角載波的鞍形
波PWM 14
1.5.1 鞍形波的由來(lái)及其操作方法 14
1.5.2 SAPWM的頻譜分析 17
1.6 基于等腰三角載波的開關(guān)次數(shù)
最少調(diào)制波的PWM 27
1.6.1 開關(guān)次數(shù)最少調(diào)制波的生成
方法 27
1.6.2 開關(guān)損耗最小PWM 的諧波
特性 28
1.7 基于鋸齒載波的SPWM 31
1.7.1 單相SPWM的頻譜分析 31
1.7.2 三相SPWM的數(shù)學(xué)分析 35
1.8 基于鋸齒載波的SAPWM 38
1.8.1 單相SAPWM的數(shù)學(xué)分析 38
1.8.2 三相SAPWM的數(shù)學(xué)分析 40
1.8.3 結(jié)論 42
1.9 基于鋸齒載波的最少開關(guān)次數(shù)調(diào)制
波的PWM 42
1.9.1 最少開關(guān)次數(shù)調(diào)制波的輸
出線電壓 42
1.9.2 周期函數(shù)的雙重傅里葉級(jí)
數(shù)展開式 43
1.9.3 最少開關(guān)次數(shù)調(diào)制波的三相
PWM頻譜特性 44
1.9.4 頻譜歸納與分析 51
1.9.5 結(jié)論 53
1.10 兩相調(diào)制PWM模式 54
1.11 幾種PWM模式的統(tǒng)一 56
1.11.1 μ=0或μ=1 56
1.11.2 μ=0.5 59
1.11.3 μ為動(dòng)態(tài)分布 60
第2章 犞犞犞犉變頻調(diào)速中的若干
技術(shù)問(wèn)題 63
2.1 異步電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速原理與
控制方式 63
2.1.1 異步電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速原理 63
2.1.2 變頻器的控制方式 68
2.1.3 風(fēng)機(jī)水泵的節(jié)能原理 69
2.2 主回路的換相過(guò)程與輸出
電流波形失真 71
2.2.1 PWM模式與換相關(guān)系 71
2.2.2 變頻器輸出電流波形的失真
及其補(bǔ)償 77
2.2.3 相位角預(yù)測(cè)與死區(qū)時(shí)間補(bǔ)償 82
2.3 變頻器引發(fā)的諧波污染及其
抑制對(duì)策 86
2.3.1 分布參數(shù)為純電阻時(shí)的相
電流數(shù)值分析 86
2.3.2 分布參數(shù)含電感時(shí)的相電流
數(shù)值分析 89
2.3.3 高次諧波干擾及其抑制方法 91
2.4 交流變頻調(diào)速中的制動(dòng)狀態(tài) 96
2.4.1 發(fā)電機(jī)狀態(tài)下的能量轉(zhuǎn)換
問(wèn)題 96
2.4.2 異步電動(dòng)機(jī)的能量再生與制動(dòng) 102
第3章 無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)調(diào)速控制 117
3.1 無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)的基本結(jié)構(gòu) 117
3.2 無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)的工作原理 118
3.2.1 三相半控電路 118
3.2.2 三相 聯(lián)結(jié)全控電路 122
3.2.3 三相聯(lián)結(jié)全控電路 125
3.3 多相電動(dòng)機(jī)控制舉例 127
3.3.1 二三通電方式 127
3.3.2 五五通電方式 128
3.3.3 五四通電方式 129
3.4 無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)在變頻空調(diào)
中的應(yīng)用 130
3.4.1 空調(diào)器的調(diào)溫控制原理 130
3.4.2 反電動(dòng)勢(shì)三次諧波積分檢
測(cè)法 131
3.4.3 幾種PWM調(diào)制模式 136
3.4.4 不同PWM 調(diào)制模式對(duì)電磁
轉(zhuǎn)矩影響 137
3.4.5 直流電壓可調(diào)型PWM
控制 142
3.4.6 漏電流的補(bǔ)償電路原理 145
第4章 矩陣式變換器 147
4.1 矩陣式變換器的結(jié)構(gòu) 147
4.2 矩陣式變換器的雙空間矢量
調(diào)制原理 147
4.3 等效交直交結(jié)構(gòu)的空間
矢量調(diào)制 151
4.4 矩陣式變換器的PWM 數(shù)字
實(shí)現(xiàn)方法 158
4.5 矩陣式變換器雙向開關(guān)的實(shí)現(xiàn)
與四步半軟換流 160
4.6 四步換流對(duì)輸出性能的影響及
其補(bǔ)償 164
4.7 雙向開關(guān)的吸收與保護(hù)電路 166
4.8 矩陣式變換器的輸入濾波器設(shè)計(jì) 167
第5章 異步電動(dòng)機(jī)矢量控制與
直接轉(zhuǎn)矩控制 171
5.1 三相異步電動(dòng)機(jī)的數(shù)學(xué)模型 171
5.2 坐標(biāo)變換與變換矩陣 177
5.3 三相異步電動(dòng)機(jī)在兩相同步旋轉(zhuǎn)
坐標(biāo)系下的數(shù)學(xué)模型 180
5.4 異步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子磁通定向矢量控制 187
5.5 基于動(dòng)態(tài)模型按定子磁鏈控制的
直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng) 193
第6章 永磁同步電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)控制 199
6.1 永磁同步電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu) 199
6.2 永磁同步電動(dòng)機(jī)的數(shù)學(xué)模型 200
6.2.1 永磁同步電動(dòng)機(jī)在αβ靜止坐標(biāo)系
下的數(shù)學(xué)模型 200
6.2.2 永磁同步電動(dòng)機(jī)在dq旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系
下的數(shù)學(xué)模型 201
6.2.3 表面凸出式永磁同步電動(dòng)機(jī)
轉(zhuǎn)矩的產(chǎn)生 203
6.3 基于轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)定向的永磁同步電動(dòng)機(jī)
矢量控制系統(tǒng) 204
6.4 永磁同步電動(dòng)機(jī)直接轉(zhuǎn)矩控制方式 206
6.4.1 滯環(huán)比較控制與SVPWM 控制
的比較 206
6.4.2 定子磁鏈的計(jì)算模型 209
6.4.3 預(yù)期電壓計(jì)算模型 211
6.4.4 電磁轉(zhuǎn)矩與定子磁鏈幅值及
負(fù)載角的關(guān)系 213
6.5 永磁同步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)方法 217
6.5.1 有轉(zhuǎn)子位置傳感器的轉(zhuǎn)子位置
檢測(cè)方法 217
6.5.2 無(wú)位置傳感器的轉(zhuǎn)子位置
檢測(cè)方法 229
第7章 三相軟開關(guān)電力變換器 245
7.1 幾種軟開關(guān)電路 245
7.1.1 高效準(zhǔn)諧振DC環(huán)節(jié)逆變器 245
7.1.2 并聯(lián)諧振DC環(huán)節(jié)逆變器 246
7.1.3 輔助準(zhǔn)諧振變流器 249
7.1.4 準(zhǔn)諧振ZVS環(huán)節(jié)逆變器 251
7.2 一個(gè)典型的三相軟開關(guān)PWM
變頻器 254
7.2.1 電路結(jié)構(gòu)與動(dòng)作分析 254
7.2.2 輸出特性分析 256
7.2.3 軟開關(guān)變頻器主電路的數(shù)學(xué)
解析 258
7.3 三相軟開關(guān)高功率因數(shù)PWM
變頻器 266
7.3.1 雙PWM變頻器電路結(jié)構(gòu) 266
7.3.2 軟開關(guān)動(dòng)作分析 267
7.3.3 雙PWM 變頻器的控制方法及
實(shí)驗(yàn)結(jié)果 268
7.4 一種高效率ZVT三相PWM
逆變器 269
7.4.1 一種高效率ZVT三相PWM 逆變器
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) 269
7.4.2 控制方式 269
7.4.3 動(dòng)作模式分析 271
7.4.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析 273
第8章 高壓大容量逆變器 275
8.1 IGBT直接串聯(lián)技術(shù) 275
8.2 多重化逆變技術(shù) 279
8.2.1 電壓型多重逆變器 280
8.2.2 電流型多重逆變器 298
8.3 多電平逆變技術(shù) 302
8.3.1 多電平逆變器原理 302
8.3.2 三電平逆變器的
PWM控制 302
8.3.3 三電平逆變器的空間電壓
矢量控制 306
8.3.4 中點(diǎn)電壓波動(dòng)機(jī)理的分析 312
8.3.5 電容中點(diǎn)電壓平衡控制 318
第9章 電壓型犘犠犕整流器 325
9.1 整流器的PWM調(diào)制 325
9.2 主電路的工作模式 326
9.3 PWM整流器的調(diào)相原理 329
9.4 主電路結(jié)構(gòu)及其工作原理 330
9.5 相幅調(diào)節(jié)方式 332
9.6 基本特性的數(shù)學(xué)分析 337
9.7 整流器的傳輸功率及穩(wěn)定性 343
9.8 整流器的實(shí)現(xiàn) 347
第10章 有源電力濾波器 351
10.1 有源電力濾波器的基本原理 351
10.2 有源電力濾波器電路 352
10.2.1 補(bǔ)償電流指令值的檢測(cè)方法 352
10.2.2 補(bǔ)償電流的產(chǎn)生方法 359
10.2.3 有源電力濾波器的損耗補(bǔ)償 362
第11章 光伏發(fā)電逆變控制器 364
11.1 光伏電池的基本原理 364
11.1.1 半導(dǎo)體材料的原子結(jié)構(gòu)與
晶格結(jié)構(gòu) 364
11.1.2 載流子 366
11.1.3 半導(dǎo)體的PN結(jié) 367
11.2 光伏電池的特性和參數(shù) 369
11.2.1 光伏電池的特性 369
11.2.2 光伏電池的主要參數(shù) 372
11.2.3 典型的光伏電池輸出特性 375
11.3 蓄電池的充電過(guò)程 376
11.3.1 鉛酸蓄電池 376
11.3.2 鎘鎳蓄電池 378
11.3.3 安全性 379
11.3.4 儲(chǔ)能蓄電池的幾個(gè)重要參數(shù) 380
11.3.5 蓄電池充電的控制策略 381
11.4 利用導(dǎo)抗變換的光伏發(fā)電逆變器 385
11.4.1 導(dǎo)抗變換器的理論基礎(chǔ) 386
11.4.2 單相并網(wǎng)逆變器 387
11.4.3 使用裂相逆變的三相并網(wǎng)
逆變器 394
11.5 一種微型單相光伏并網(wǎng)逆變器 398
11.5.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理 398
11.5.2 控制方法 399
11.5.3 仿真結(jié)果 401
11.6 高/低電壓穿越測(cè)試要求 404
11.7 孤島效應(yīng)問(wèn)題 406
11.7.1 孤島效應(yīng)的發(fā)生 406
11.7.2 傳統(tǒng)孤島效應(yīng)檢測(cè)法 406
第12章 風(fēng)力發(fā)電逆變控制器 414
12.1 風(fēng)力發(fā)電技術(shù)概述 414
12.1.1 風(fēng)力機(jī)的類型 414
12.1.2 風(fēng)力機(jī)的基本特性 415
12.1.3 風(fēng)力機(jī)的功率調(diào)節(jié) 420
12.2 繞線轉(zhuǎn)子異步電動(dòng)機(jī)雙饋(串級(jí))
調(diào)速原理 421
12.2.1 次同步轉(zhuǎn)速下作電動(dòng)運(yùn)行 423
12.2.2 反轉(zhuǎn)時(shí)作倒拉制動(dòng)運(yùn)行 424
12.2.3 超同步轉(zhuǎn)速下作回饋
制動(dòng)運(yùn)行 424
12.2.4 超同步轉(zhuǎn)速下作電動(dòng)運(yùn)行 425
12.2.5 次同步轉(zhuǎn)速下反接回饋
制動(dòng)運(yùn)行 425
12.2.6 轉(zhuǎn)子勵(lì)磁超同步轉(zhuǎn)速下
發(fā)電運(yùn)行 426
12.2.7 轉(zhuǎn)子勵(lì)磁次同步轉(zhuǎn)速下發(fā)
電運(yùn)行 426
12.3 恒速恒頻風(fēng)力發(fā)電 427
12.3.1 同步發(fā)電機(jī)發(fā)電 428
12.3.2 籠型感應(yīng)發(fā)電機(jī)發(fā)電 432
12.4 變速恒頻風(fēng)力發(fā)電逆變器并網(wǎng)
控制技術(shù) 437
12.4.1 直驅(qū)式永磁同步機(jī)風(fēng)力
發(fā)電 437
12.4.2 雙饋感應(yīng)電機(jī)風(fēng)力發(fā)電 446
12.4.3 結(jié)束語(yǔ) 457
第13章 微電網(wǎng)、智能電網(wǎng)與
智能社區(qū) 458
13.1 智能電網(wǎng) 458
13.2 智能社區(qū)概述 458
13.2.1 智能社區(qū) 458
13.2.2 智能社區(qū)架構(gòu) 459
13.3 新能源社會(huì)系統(tǒng)與管理 461
13.3.1 新一代能源社會(huì)系統(tǒng) 461
13.3.2 社區(qū)能源管理 462
13.3.3 用戶能源管理 464
13.3.4 海外項(xiàng)目的拓展 465
13.4 孤島的微電網(wǎng)系統(tǒng) 466
13.4.1 孤島上的微電網(wǎng) 466
13.4.2 孤島微電網(wǎng)的基本結(jié)構(gòu) 467
13.4.3 小規(guī)模孤島的控制功能 468
13.4.4 高速頻率檢測(cè)裝置 469
13.5 微電網(wǎng)的電力電子技術(shù) 469
13.5.1 并網(wǎng)所需功能 469
13.5.2 孤島運(yùn)行檢測(cè)功能 469
13.5.3 發(fā)電波動(dòng)及可再生能源波動(dòng)
的應(yīng)對(duì)功能 470
13.5.4 微電網(wǎng)上的電力電子技術(shù) 470
13.5.5 智能電網(wǎng)電力電子的未來(lái) 472
附錄 475
參考文獻(xiàn) 493 2100433B
電力電子技術(shù)在電力系統(tǒng)的應(yīng)用
1、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)概述 電力系統(tǒng)由發(fā)電、輸電、變電、配電及用電等環(huán)節(jié)組成。通常將發(fā)電機(jī)、變壓器、開關(guān)、及輸電線路等設(shè)備稱作電力系統(tǒng)的一次設(shè)備,為了保證電力一次設(shè)備安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行和電力生產(chǎn)以比...
秋學(xué)期我們也有這門課,但我沒(méi)選這門課,所以沒(méi)辦法提出具體建議,下面這是我們學(xué)校這門課的教學(xué)大綱,你參考一下,希望有幫助!課程編號(hào):1011022 課程名稱:電力電子技...
北京,30 歲左右,工作五年以上, 有經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立干項(xiàng)目的工程師 一般年薪大概都在 25 到30萬(wàn)。剛畢業(yè)的 碩士,好學(xué)校(浙大,交大,華中) 的優(yōu)秀畢業(yè)生 也能到15萬(wàn)以上。上海和深圳 還要再高一點(diǎn)...
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評(píng)分: 4.4
電力電子技術(shù) Power Electronic Technology 課程編號(hào): 04300420 總學(xué)時(shí) : 56 課堂教學(xué) : 44 實(shí)驗(yàn): 12 學(xué)分: 3.5 課程性質(zhì): 技術(shù)基礎(chǔ)課 選課對(duì)象: 自動(dòng)化專業(yè)必修、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)必修、生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)選修 先修課程: 電路、模擬電子技術(shù)、電機(jī)學(xué) A等 內(nèi)容概要:講授各種電力電子器件的工作原理和工作特性以及各類變流裝置中發(fā)生的電磁過(guò) 程、基本原理、控制方法、設(shè)計(jì)計(jì)算、實(shí)驗(yàn)技能及其技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。變流裝置主 要包括單、三相可控整流(包括有源逆變) ,DC-DC 變換器,單、三相交流調(diào) 壓,交-交變頻,無(wú)源逆變。另外還介紹了 PWM 技術(shù)的基本原理及其應(yīng)用技術(shù) 和軟開關(guān)的基本概念和原理。 建議選用教材 :《電力電子技術(shù)》 張興、杜少武等編 清華大學(xué)出版社 2006 主要參考書: 《電力電子技術(shù)》 (第四版) 王兆安 黃俊主編
20世紀(jì)70年代末期,PWM控制技術(shù)開始應(yīng)用于整流裝置,隨著自關(guān)斷功率器件的進(jìn)步,PWM控制技術(shù)的研究得到了進(jìn)一步發(fā)展。Holtz Joachim等人率先 了基于可關(guān)斷器件的全橋PWM整流器結(jié)構(gòu),可以通過(guò)控制輸入電流的幅值和相位來(lái)實(shí)現(xiàn)裝置高功率因數(shù)運(yùn)行。然后,Akagi教授 以PWM整流器拓?fù)錇榛A(chǔ)的功率補(bǔ)償器,為后來(lái)PWM整流器的進(jìn)一步設(shè)計(jì)奠定了基礎(chǔ)。 PWM整流器的交流側(cè)受控源特性拓展了其控制技術(shù)的應(yīng)用范圍。功率因數(shù)校正(Power FactorCorrection, PFC)、有源電力濾波器(Active Power Filter, APF)、靜止無(wú)功補(bǔ)償器(STATic var COMpensator, STATCOM)以及四象限交流電機(jī)驅(qū)動(dòng)等均是以PWM整流器拓?fù)浼捌淇刂萍夹g(shù)為基礎(chǔ)發(fā)展起來(lái)的。
PWM整流器是一種全控型變換器,能夠靈活控制變換器輸入側(cè)交流電流,實(shí)現(xiàn)高功率因數(shù)和低諧波運(yùn)行,故又稱為功率因數(shù)校正電路。PWM整流器的研究主要集中于拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)及控制策略的研究。三相功率因數(shù)校正電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)先后經(jīng)歷了三相單開關(guān)、三相雙開關(guān)、三相三開關(guān)三電平等經(jīng)典結(jié)構(gòu)的發(fā)展。特別是三相六開關(guān)PWM整流器通過(guò)采用PWM調(diào)制技術(shù)實(shí)現(xiàn)了輸入電流的連續(xù)控制,具有精度高,響應(yīng)速度快等優(yōu)點(diǎn)。為滿足不同功率等級(jí)情況下的需要,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的PWM整流器進(jìn)行了研究。
本書前半部分詳細(xì)闡述了變頻調(diào)速的基本原理、電壓/頻率控制方法、變頻器的節(jié)能原理,介紹了PWM模式及其最優(yōu)化,分析和推導(dǎo)出不同模式PWM的頻譜特性和數(shù)學(xué)表達(dá)式,介紹了PWM脈沖的生成方法、IGBT功率模塊的應(yīng)用及保護(hù)方法、變頻器的控制功能,詳細(xì)分析了變頻器輸入和輸出電流波形的特征、主回路的換相過(guò)程及電動(dòng)機(jī)的能量轉(zhuǎn)換問(wèn)題。本書后半部分以電力變換中的EMI為核心,介紹了采用軟開關(guān)技術(shù)抑制EMI的各種拓?fù)潆娐方Y(jié)構(gòu),并以單相、三相變換器為典型例子,詳細(xì)分析了軟開關(guān)的工作機(jī)理,從數(shù)學(xué)上推導(dǎo)出電路的瞬態(tài)特性,給出最新研究結(jié)果。
出版說(shuō)明
《電氣工程新技術(shù)叢書》編委會(huì)
前言
第1章電力電子變換器與脈寬調(diào)制技術(shù)基礎(chǔ)
1.1電力電子器件和電力電子變換器
1.2脈寬調(diào)制技術(shù)簡(jiǎn)介
1.3電力電子技術(shù)的發(fā)展與挑戰(zhàn)
1.4小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第2章脈寬調(diào)制技術(shù)的原理
2.1空間矢量PWM
2.2載波比較PWM
2.3空間矢量PWM與載波比較PWM的關(guān)系
2.4PWM中的一些非理想因素
2.5PWM的數(shù)學(xué)分析方法
2.6小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第3章脈寬調(diào)制對(duì)系統(tǒng)的影響
3.1脈寬調(diào)制技術(shù)對(duì)系統(tǒng)影響綜述
3.2PWM與開關(guān)損耗
3.3PWM與電紋波
3.4PWM與電磁干擾
3.5改進(jìn)范例:隨機(jī)PWM
3.6小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第4章電力電子變換器的電流紋波預(yù)測(cè)模型
4.1單相逆變器的電流紋波預(yù)測(cè)模型
4.2三相電壓型變換器電流紋波預(yù)測(cè):戴維南等效電路
4.3通用多相變換器電流紋波預(yù)測(cè)方法
4.4考慮電路不對(duì)稱的電流紋波預(yù)測(cè)
4.5直流母線電流預(yù)測(cè)
4.6非理想條件對(duì)預(yù)測(cè)的影響及應(yīng)對(duì)
4.7小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第5章模型預(yù)測(cè)PWM技術(shù)
5.1模型預(yù)測(cè)PWM
5.2變開關(guān)頻率PWM的架構(gòu)
5.3基于電流紋波峰值的變開關(guān)頻率PWM(VSFPWM1)
5.4基于電流紋波有效值的變開關(guān)頻率PWM(VSFPWM2)
5.5基于其他優(yōu)化目標(biāo)的變開關(guān)頻率PWM
5.6脈沖分布的控制:移相PWM
5.7小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第6章復(fù)雜拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的先進(jìn)PWM
6.1復(fù)雜拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)變換器及其PWM簡(jiǎn)介
6.2并聯(lián)逆變器和載波移相PWM
6.3多電平變換器的變開關(guān)頻率PWM
6.4電流型變換器的PWM策略
6.5小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第7章改進(jìn)共模噪聲的PWM技術(shù)
7.1共模噪聲問(wèn)題簡(jiǎn)介
7.2改進(jìn)PWM策略對(duì)共模電壓的抑制
7.3共?;芈贩治龊凸材k娏饕种品椒?
7.4復(fù)雜拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與PWM消除共模
電壓的方法
7.4.1多電平變換器:零共模PWM
7.4.2多電平變換器零共模PWM的不足
7.4.3多電平變換器:零共模PWM 變開關(guān)頻率
7.4.4并聯(lián)變換器:載波移相
7.4.5并聯(lián)變換器:零共模PWM
7.4.6并聯(lián)零共模PWM的算法改進(jìn)——環(huán)流抑制
7.4.7并聯(lián)零共模PWM的死區(qū)補(bǔ)償方法
7.5小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第8章先進(jìn)PWM的軟硬件實(shí)現(xiàn)
8.1仿真中先進(jìn)PWM的實(shí)現(xiàn)
8.2DSP中PWM的發(fā)生原理
8.3改進(jìn)PWM的實(shí)現(xiàn)
8.3.1改進(jìn)的PWM——變開關(guān)頻率PWM
8.3.2改進(jìn)的PWM——載波移相PWM
8.3.3改進(jìn)的PWM——單開關(guān)周期內(nèi)前后半周期不同比較值的實(shí)現(xiàn)
8.4小結(jié)
參考文獻(xiàn)