内容简介
目录
前言
第一章 概述
第一节 硬性开关PWM逆变电路的局限
第二节 谐振软性开关逆变电路的提出
第二章 DC环节谐振型逆变器
第一节 谐振DC环节逆变器(RDCLI)
一、谐振DC环节的基本工作原理
二、RDCLI的工作过程分析
三、对RDCLI的几点讨论
第二节 改进型的谐振DC环节逆变器(IRDCLI)
一、IRDCLI的基本工作原理
二、初始化电感电流阈值的选择
第三节 有源钳位的谐振DC环节逆变器(ACRLI)
一、ACRLI的基本工作原理
二、ACRLI的工作过程分析
三、对ACRLI的几点讨论
第四节 DC环节并联谐振逆变器(PRDCLI)
一、DC环节并联谐振电路(PRDCL)的基本工作原理
二、PRDCL电路的工作过程分析
三、对PRDCLI电路的两点讨论
第三章 极谐振型逆变器(RPI)
第一节 准谐振电流模式逆变器(QRCMI)
一、QRCMI电路的基本工作原理
二、QRCMI的工作过程分析
三、QRCMI电路与DC环节谐振型逆变电路的比较
一、ADRPI变换桥臂的拓扑结构及工作原理
第二节 辅助二极管谐振极逆变器(ADRPI)
二、ADRPI变换桥臂的工作过程讨论及相平面分析
三、零电压开关操作的限制
四、设计过程举例
第四章 DC环节谐振型逆变器的离散脉冲PWM调制
第一节 线性Delta调制器
一、线性Delta调制器的基本工作原理
二、线性Delta调制器的电路分析与设计
三、对线性Delta调制器的几点分析
一、Σ△M调制器的构成
第二节 Σ△M调制器
二、Σ△M调制器的工作原理分析
三、对Σ△M调制器的几点讨论
第三节 电流调节型△调制器(CRDM)
一、CRDM的提出及特性
二、CRDM的工作原理
第四节 谐振脉冲保持器(RPH)与零阶保持器(ZOH)的比较
一、采样保持器为零阶保持器(ZOH)
二、采样保持器为1型谐振脉冲保持器(RPH1)
三、采样保持器为2型谐振脉冲保持器(RPH2)
第五章 离散脉冲调制的感应电动机的直接转矩控制
第一节 引言
第二节 感应电动机在两相静止坐标系上的空间复矢量模型
一、定子电流的空间复矢量表示
二、感应电动机在两相静止坐标系上的电压方程和磁链
方程
三、定子磁链的电压模型
四、以定子磁链为基准的转矩模型
一、离散脉冲调制的DSC的基本工作原理
第三节 离散脉冲调制的DSC控制系统
二、离散脉冲调制的DSC的工作过程分析
第四节 定子电流空间复矢量i8的估计
一、问题的提出
二、i8的估计原理
三、基于定子电流i8观测的DSC开关策略
第五节 离散脉冲调制的DSC控制系统的实现
附录A 谐振电感的设计与选择原则
一、电感量的选择
附录
二、电感器铁心的选择
三、电感线圈的导线选择
四、谐振电感测试电路
附录B GTR和GTO的开关过程和开关损耗
一、GTR的开关特性及开关损耗
二、GTO的开关特性及开关损耗
附录C 电力电子电路中两个重要的稳态原理
附录D 常用信号的拉氏变换与z变换
参考文献