模块化通用电力电子变换器设计任务书

 2022-01-04 20:29:10

全文总字数:2955字

1. 毕业设计(论文)主要内容:

电力电子积木PEBB(Power Electronics Building Block)是基于大功率IGBT器件的定制型电力电子设备核心部件。

PEBB将不同类型的电力电子设备中的核心模组抽取出来并集成为模块化的产品,其中包括全桥电路、门极驱动电路、直流支撑电路、信号检测及转换、全数字控制器等,并在此基础上加入控制软件,主要研究内容包括:

1)模块化通用电力电子变换器的需求特性;
2)模块化通用电力电子变换器的详细设计;
3)模块化通用电力电子变换器的实验测试验证;

2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

1)查阅文献资料,撰写开题报告(不少于5000中文字符)。

开题报告中,要求了解本毕业设计相关专业知识的发展历史、现状及趋势,以及本毕业设计领域技术发展历史中的重大突破的背景和影响,并理解本毕业设计领域复杂工程问题解决 方案的设计/开发背景和意义;格式规范,无错字、别字;

(1)目的及意义(含国内外的研究现状分析 )。

针对该选题研究意义清楚具体,国内外的研究现状要分层次展开,详细说明国内、国外何时何人(或机构)对该内容作出什么贡献及存在不足,在此基础上提出研究(设计)的基本内容、目标、拟采用的技术方案及措施,该部分至少800汉字;

(2)研究目标清楚,基本内容比较具体、明确,拟采用的技术方案及措施详细,必须采用“图形 文字”相结合的方式描述;该部分必须明确指向研究内容,实现研究目标,“基本内容和技术方案”至少400汉字,整个部分占开题报告篇幅不少于60%;
(3)进度安排比较合理,重点研究内容时间分布较多;
(4)参考文献不少于15篇,其中英文文献不少于3篇。

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

第1周 撰写并完成开题报告,无错字、别字,格式规范;
第2周 修改、完善开题报告,进行开题答辩,主要对研究意义(1-3句话)、目标(1-3句话)、内容(1-3句话)、技术路线,重点就技术路线中通用电力电子积木的软硬件详细设计进行讲解;
第3周 撰写毕业设计论文目录,需要获得指导老师认可;
第4周 深化、细化技术方案 内容,搜索并理解相应;
第5-7周 根据理论,采用MATLAB/simulink搭建模型进行仿真验证;
第8-10周 仿真结果优劣进行具体分析,提出改进思路和办法,针对研究目标、内容进一步细化毕业设计内容;
第11-14周 根据论文目录撰写正文,内容层次清楚,格式规范;
第15周 修改、完善论文;
第16周 打印论文,准备答辩。

4. 主要参考文献

[1]张勤进,刘彦呈,牛京威,庄绪洲,刘凤春,李霄燕. 模块化双向直流变换器实验平台探索与实践[J]. 实验技术与管理,2019,36(09):87-91.
[2]张帅. 模块化电力电子变压器效率优化控制研究[D].华北电力大学,2019.
[3]宋冬冬,张丽红,崔丽娜,程辉. 模块化软、硬件集成电力电子实验平台研究[J]. 中国科技信息,2018,(21):69-72.
[4]乐越. 模块化多电平电力电子变压器的优化控制策略研究[D].东南大学,2018.
[5]欧阳少迪,刘进军. 几种模块化多输出电力电子变压器拓扑的不平衡负载补偿能力比较[J]. 电工电能新技术,2017,36(05):11-20.
[6]高范强,李子欣,徐飞,王哲,赵聪,王平,李耀华. 一种高频链模块化电力电子变压器[J]. 电工电能新技术,2017,36(05):51-58.
[7]王轩,付永生,晋湾湾,王蓓蓓,燕翚. 一种新型结构的电力电子变压器[J]. 电工电能新技术,2017,36(05):67-74.
[8]涂春鸣,兰征,肖凡,葛俊,孟阳,杨义. 模块化电力电子变压器的设计与实现[J]. 电工电能新技术,2017,36(05):42-50.
[9]袁威,郝正航,张宏俊. 带光储系统的模块化电力电子变压器在配电网中的仿真研究[J]. 电测与仪表,2016,53(17):85-91.
[10]牟昱东,张建文,朱淼,蔡旭. 基于FPGA的模块化通用型电力电子控制平台[J]. 电力电子技术,2016,50(08):106-108.
[11]徐李荔. 基于DSP及FPGA的模块化大功率电力电子装置数控平台研究[D].东南大学,2016.
[12]和巍巍,汪之涵,傅俊寅. 电力电子积木(PEBB)技术的发展与展望[J]. 变频器世界,2014,(01):53-56.
[13]罗飞路,曹雄恒 ,陈江龙. 电力电子技术现状和未来[J]. 大众用电,2002,(04):16-18.
[14]Ericsen T, Khersonsky Y, Schugart P, et al. PEBB-power electronics building blocks, from concept to reality[J]. 2006.
[15]Wang J, Shen Z, Cvetkovic I, et al. Power electronics building block (PEBB) design based on 1.7 kv sic mosfet modules[C]//2017 IEEE Electric Ship Technologies Symposium (ESTS). IEEE, 2017: 612-619.
[16]Mayor A, Rizo M, Monter A R, et al. Commutation Behavior Analysis of a Dual 3L-ANPC-VSC Phase-Leg PEBB Using 4.5-kV and 1.5-kA HV-IGBT Modules[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2018, 34(2): 1125-1141.

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