【摘 要】
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90年代至今,多电平功率变换器由于输出容量大、开关管电压应力低和输出电压电流谐波含量小等显著优点,广泛应用于电力电子和电气传动技术领域的中高压大功率能量变换场合。本文首先介绍了课题的研究背景以及多电平逆变器的主要拓扑结构和调制策略。论文分析比较了传统的二极管钳位型和混合钳位型三电平逆变器的工作原理和主要关键问题,二极管钳位型逆变器存在功率开关管电压应力不均衡的问题,以及直流侧电容容值不等的情况下电
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90年代至今,多电平功率变换器由于输出容量大、开关管电压应力低和输出电压电流谐波含量小等显著优点,广泛应用于电力电子和电气传动技术领域的中高压大功率能量变换场合。本文首先介绍了课题的研究背景以及多电平逆变器的主要拓扑结构和调制策略。论文分析比较了传统的二极管钳位型和混合钳位型三电平逆变器的工作原理和主要关键问题,二极管钳位型逆变器存在功率开关管电压应力不均衡的问题,以及直流侧电容容值不等的情况下电容电压不平衡的问题,而混合钳位型三电平逆变器不存在上述两种问题。为了改善功率管开关瞬间的电压应力
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