8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Теория теории компенсации неконтрибуции и ее приложение Hanxiang Electric Compount Обнаружение и обслуживание

Цена: 1 300руб.    (¥61.5)
Артикул: 610974443780

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:华夏学林图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 128 95.52 018руб.
¥2144 522руб.
¥ 68 54.51 152руб.
¥ 19.8 18.5391руб.

Основная информация

Название: Теория компенсации и ее применение  

Цена: 79 юаней.  

Автор: Ченг Хэнсианг  

Пресса: Machinery Industry Press  

Дата публикации: 2016-01-01  

ISBN: 9787111522133  

Издание: 1  

Переплет: мягкая обложка  

Открыто: 16  

Введение в контент

Возрождение компенсации -это эффективный способ улучшить качество электрической энергии в системах передачи и распределения электроэнергии. контроль.Основываясь на принципах легкого понимания и постепенных шагов, в дополнение к введению традиционного параллелизма и не связанного теории и контроля компенсации и контроля, эта книга также подробно объясняет, как достичь сбалансированной компенсации за сбалансированную компенсацию трехфазной асимметричной системе посредством немерительной компенсации Система и методы;Используя влияние давления нагрузки на нерадостное, книга специально ввела регулятор напряжения и фазовый регулятор трансформатора в напряжении нагрузки, системе автоматического управления напряжением (AVC) и напряжения Unlugal Control (VQC).Учитывая, что магнитный контрольный электророн (MCR) и компенсатор статической синхронизации постепенно интегрируются в ряды неконтривиционной компенсации и постепенно становятся важной формой непревзойденной компенсации высокого уровня детальКроме того, книга также вводит концепции интеллектуальных терминалов, таких как RTU, DTU, FTU, TTU, и ее роль в удаленном неконтрируемом компенсационном контроле.  

Эта книга специально фокусируется на эффективной связи между приложениями и связанными с ними концепциями. ПолемЭта книга может быть использована в качестве справочника для различных профессиональных инженерных сотрудников и исследователей в области электротехники. Инженерные учителя.  

Каталог

Электротехника Новая технологическая серия  

Предисловие  

Глава 1 Основная концепция компенсации не -зарегиции 1  

1.1 Что такое бессилия.  

1.2 Почему вы не хотите вносить вклад 2  

1.3 Модель эквивалентности линии передачи 4  

1.3.1 Расчет параметров модели акций 4  

1.3.2 Кабельные кабельные кабельные параметры. Параметры модели  

Рассчитайте 11  

1.4 Расчет неэффективной силы 23  

1.4.1 Несколько концепций в системном анализе 23  

1.4.2 Модель системного анализа эквивалентна 24  

1.4.3 Основной способ расчета без заслуг 25  

1.4.4 Нет получения компенсации сложной системы 32  

1.5 Тенденция взаимосвязанности электроэнергии и ее стабильности  

Концепция 34  

1.5.1 Упрощенная модель сетки взаимосвязи 35  

1.5.2 Тенденции линии передачи 36  

1.5.3 Основная концепция стабильности 38  

1.6 Общее бесполезное компенсационное оборудование 40  

1.6.1 Фиксированная емкость 40  

1.6.2. Компенсация по механическому вращению.  

1.6.3 Статический бесклассовый компенсатор 44  

1.6.4 Композитный бесклассовый компенсатор 47  

1.7 Надежность, вызванная Crystal Gates 48  

1.8 Особенности разработки не -зависной компенсации 52  

1.8.1 Многофункциональный 53  

1.8.2 Интегрирован 54  

1.8.3 Интегрирован 56  

1.8.4 Self -Healing 56  

1.8.5 Умный терминал 58  

1.8.6 NetLated 62  

1.8.7 Тенденции развития 67  

Просмотреть вопросы мышления 72  

Глава 2 Параллельная бессмысленная компенсация 75  

2.1 Статус -кво параллельной компенсации и ее инструкции 76  

2.2 Основной принцип параллельного устройства дополнения 78  

2.2.1 Нет заслуг в линии передачи 79.  

2.2.2 Поддержка терминального напряжения линии 84  

2.2.3 В условиях легкой нагрузки линии распределения  

Revles -Free Commendation 90  

2.3 Статическая синхронизация компенсатор 95  

2.3.1startcom Введение 96  

2.3.2 Основная работа Stattcom  

Принцип 98  

2.3.3 Потеря и потребление Statcom  

Гармония 104  

2.3.4 МЕТОД ОСНОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 106  

2.4 Магнитный контроль Электрический анти -112  

2.4.1 Основная концепция 114  

2.4.2 Основные принципы и основные принципы и основные принципы магнитного контроля Электрические антитела  

Структура 115  

2.4.3 Magnetic Special 118  

2.4.4 Изменение обмотки 123  

2.4.  

Отношения 128  

2.4.6 Поли -магнитные характеристики на основе нейронной сети  

Метод подгонки 134  

2.4,7mcr Control 144  

2.5 Кристаллическая трубка Электрическая анти -труба и кристаллическая трубка  

Разрежьте электрическое антитело 146  

2.5.1 Контроль кристаллической трубки и нарезка трубной трубки кристаллической трубки  

Электрическое антитело (TCR и TSR) 146  

2.5.2TCR Эквивалентное сопротивление мощности 149  

2.5.3TCR Гармония 150  

2.5.4TCR и MCR Сравнение 156  

2.6 Кристаллическая труба срезка конденсаторы 160  

2.6.1 Генералы кристаллических ворот переключаются и обрезают емкость  

Обзор разработки 160  

2.6.2 Рабочие характеристики одной фазы TSC 162  

2.6.3 Принципы подключения TSC 167  

2.6.4tsc's Ui функция 170  

2.7 Система компенсации составления -типа 171  

2.7.1 Фиксированный конденсатор и MCR или TCR  

Компенсатор без композиции 172  

2.7.2TSC и TCR составной тип  

REVLES -Компенсатор 177  

2.7.3StartCom и TSC и TCR  

Состоит из немериной системы компенсации 183  

2.7.4 Основные особенности нерушительного компенсатора 185  

2.7.5 Преимущества гибридного компенсатора 186  

2.8 Статическая неверная система 187  

Просмотреть вопросы мышления 188  

Глава 3 Откровенная компенсация 192  

3.1 Цель компенсации кандидата 192  

3.1.1 Концепции кандидата кандидата.  

3.1.2 Стабильность напряжения 194  

3.1.3 Улучшение временной стабильности 195  

3.1.4 Использование колебаний мощности 196  

3.1.5 Использование синхронного колебания 198  

3.1.6 Функция и требования серии компенсации 198  

3.1.7 Реализация компенсации контролируемой серии  

Метод 199  

3.2 Компенсатор серии переменных импедансов 200  

3.2.1 Пропуск затвора, чтобы сломать контроль Crystal Gates  

Откровенный  

3.2.2 Кандидат кандидата кандидатов кандидатов 207  

3.2.3. Кристаллическая трубка контроль Candid Candiden классы 209  

3.2.4 Особенности синхронизации 217  

3.2.5GCSC, TSSC и TCSC  

Базовая операция управления 220  

3.3 Кандидация трансформатора переключателя -типа  

Компенсатор 223  

3.3.1 Серия статических синхронизации Bundlers 224  

3.3.2SSSC.  

3.3.3 Диапазон управления и номинальная емкость 228  

3.3.4 Способность предоставить заслуги компенсацию 229  

3.3.5 Синхронное резонансное устранение 233  

3.3.6SSSC Внутренний контроль 235  

3.4 Контроль наружного кольца неясного компенсатора  

Система 238  

Производительность и характеристики 3.5SSC Summarize 240  

Просмотреть вопросы мышления 241  

ГЛАВА 4 ЭЛЕКТРИКИ И ЕГО НЕПРАВИЛЬНЫЙ  

Компенсация 248  

4.1 Гармония и ее стандарт измерения 248  

4.1.1 Что такое гармоника 248  

4.1.2 Гармонические ограничения и связанные с ними стандарты 251  

4.1.3 Связанная базовая концепция 254  

4.2 Основные принципы гармонии 260  

4.2.1 Классификация фильтра 260  

4.2.2 Основная концепция фильтра мощности 261  

4.2.3 Стратегия управления силовым фильтром 262  

4.3 Фильтр пастрирования и его некомпьюсионерская компенсация 266  

4.3.1 Дизайн пассивного фильтра 266  

4.3.2 Нет компенсации приема периодического фильтра 267  

4.4 Параллельная электроэнергетическая бумага 269  

4.4.1 Реализация параллельной фильтрации источника.  

Механизм 270  

4.4.2 Принцип управления 271  

4.4.3APF Расчет значения моделирования 276  

4.4.4 Улучшение динамических характеристик 281  

4.5 кандидат на электроэнергию 286  

4.5.1 Основная концепция серии фильтрации 286  

4.5.2 Основной принцип серии фильтрации 289  

4.6 Параллельный смешанный смешанный фильтр 290  

4.6.1shf Общий метод проектирования 290  

4.6.2 Описание системы управления 292  

4.6.3 Дальнейшее рассмотрение оптимизации производительности 296  

4.7 Потеря гармонии 297  

4.7.1 Расчет потери гармоники 297  

4.7.2 Дополнительные потери гармоники 304  

Просмотреть вопросы мышления 309  

Глава 5 Баланс асимметричной системы  

Компенсация 312  

5.1 Общая концепция асимметричной системы 312  

5.2 Компенсация асимметричной системы с электрическим анти -типом  

Модель 318  

5.2.1 Асимметричный баланс трехфазной и четырех линейной системы  

Компенсация 319  

5.2.2 Трехфазная и три асимметричная система  

Компенсация баланса 325  

5.2.3 Общая модель компенсации баланса 335  

5.2.4 Стоимость подходов к компенсации баланса  

Выравнивание 341  

5.2.5 PQ Расчет контроля компенсации баланса  

Модель 348  

5.2.6 Система управления компенсацией баланса 349  

5.3 Компенсация баланса серии 352  

5.4 Баланс асимметричной системы UPFC  

Компенсация 356  

5.4.1UPFC для достижения компенсации баланса  

Принцип 357  

5.4.2. Работа DC трансформатора  

Особенности 359  

5.4.3 На основании полного баланса UPFC  

Контроль компенсации 367  

5.5 Дополнительная потеря асимметричной системы 369  

5.5.1 Дополнительная потеря асимметричной системы  

Связанная концепция 369  

5.5.2. Дополнительный расчет потерь 371  

5.5.3 Пример приложения 372  

Просмотреть вопросы мышления 373  

Глава 6 Регуляция символов и сдвиг фазы трансформаторов 375  

6.1 Статическое напряжение, регулятор фазового угла  

Действие 376  

6.1.1.  

Концепция 376  

6.1.2 Регулятор фазового угла для управления трендом  

Воздействие 378  

6.1.3 Тенденция заслуженной и немериной кольцевой схемы  

Контроль 381  

6.1.4 Используйте регулятор фазового угла для улучшения временного состояния  

Стабильность 383  

6.1.5 Фазовый угловой регулятор к колебанию мощности  

Ссылка 384  

6.1.6 Требования к функции регулятора фазового угла 385  

6.2 напряжение и фазовый угол, контролируемый кристаллической трубкой  

Регулятор 385  

6.2.1 Непрерывный контролируемый контроль кристаллической трубки  

Регулятор 388  

6.2.2 Кристаллическая труба уровня дискретного напряжения  

Регулятор TAP 394  

6.2.3 В кристаллической трубке Turto Timmer  

Рассмотрим номинальное значение клапана коммутатора 396  

6.3 Переключатель напряжения и регулятор фазового угла 397  

6.4 Смешанный фазовый угол регулятор 399  

Просмотреть вопросы мышления 400  

Глава 7 Региональная энергетическая сетка, внесенная компенсация 404  

7.1 Мощная компенсация для сетки между соединительной связи 404  

7.1.1 Особенности региональной неудачной компенсации 404  

7.1.2 Без компенсации приема и региональной сетки  

Концепции между ними 406  

7.1.3 Основное контроль региональной сети  

Цель 409  

7.1.4 Разработка региональной неудачной компенсации  

Тенденция 411  

7.2 Основная теория VQC 414  

7.2.1 Расчет тренда сетки 414  

7.2.2 Стабильность напряжения 417  

7.2.3 Региональная региона без ограничений оптимизации заслуг  

Условие 419  

7.2.4 Функция компенсации радиационной сети 420  

7.3VQC стратегия контроля 422  

7.3.1 Общий метод управления VQC 422  

7.3.2 Девять районных диаграмм контроль 425  

7.3.3 Улучшено девять окружных карт контроля 428  

7.3.4VQC Цель 433  

7.3.5 Основные принципы комплексного дизайна 434  

7.4 Напряжение подстанции на основе нечеткого контроля  

Комплексный контроль 439  

7.4.1 Обзор системы нечеткой управления 439  

7.4.2 Комплексный контроль напряжения подстанции для станций трансформации  

Стратегия 441  

7.4.3 напряжение напряжения не удалось  

Комплексный контроль 443  

7.5 Система автоматического управления напряжением 445  

7.5.1 Основная архитектура 446  

7.5.2 Режим управления режимом управления 447  

7.5.3 Стратегия управления три -уровня 447  

7.5.4 Управление системой энергопотребления всей сети  

Разработать 449  

Просмотреть вопросы мышления 449  

Ссылки 452  

Глава 1 Обзор моторных двигателей 1  

1.1 Введение 1  

1.2 Разработка электронных электронных технологий 3  

1.2.1 Электронное электронное устройство и его разработка 3  

1.2.2.  

1.2.3PWM Технология и разработка 7  

1.3 Разработка микропроцессоров 10  

1.4 Разработка теории моторного управления 11  

1.4.1 Метод управления классическим двигателем 11  

1.4.2 Современная теория управления находится в моторном управлении  

Приложение 13  

1.4.3 Распознавание параметров моторного параметра 18  

1.4.4 Скорость двигателя и наблюдение магнитной цепи 20  

1.5 Эта книга содержит 24  

Ссылки 25  

Глава 2 Motor Motor Matematic Model 34  

2.1 Электрическая модель в трехфазных статических координатах 34  

2.2 Теория ссылки 39  

2.2.1 Введение 39  

2.2.2 Статическая справочная система и любая справочная система  

Преобразование взаимосвязи между 39  

2.2.3 Общая справочная система и различная справочная система  

Изменение между 41  

2.3 См. Моторную модель департамента по желанию 43  

2.3.1 Electric в рамках двухфазной статической системы координат  

Модель 43  

2.3.2 Электрическая в двухфазной системе координат синхронизации  

Модель 45  

2.3.3 Уравнение статуса Описание 46  

2.4 Сводка 50  

Ссылки 50  

Глава 3 привод электрического привода приводом привода двигателя  

Технология конвертера и модуляции 51  

3.1 Обзор 51  

3.2 Два уровня инверторов напряжения и модуляция  

Технология 51  

3.2.1 Двухровневая топология и принцип работы 51  

3.2.2 Технология космической векторной модуляции 54  

3.3 Трехэлектрический инвертор напряжения и модуляция  

Технология 56  

3.3.1 Три уровня топологии и технологии ШИМ 56  

3.3.2 Santea Flat Carrier Pwm Technology 58  

3.3.3 Три уровня технологии SVPWM 61  

3.3.4 Три уровня технологии SHEPWM 66  

3.4 Закрытая петля оптимизированной регулировки импульса на основе синхронной оптимизации  

Технология управления 86  

3.5 Резюме 87  

Ссылка 87  

Глава 4 Параметры двигателя утилизации самостоятельно.  

4.1 Введение 92  

4.2 Моторные параметры в автономном режиме 93  

4.2.1 Распознавание параметров моторного вращения 93  

4.2.2 Распознавание параметров двигателя 96  

4.2.3 Параметры на основе метода рекурсивного меньшинства  

Признание 99  

4.3 Моторные параметры онлайн распознавание 110  

4.3.1 Асинхронные моторные параметры онлайн распознавание математика  

Модель 110  

4.3.2 Фазовое напряжение с компенсацией напряжения  

По оценкам 112  

4.3.3 Результат моделирования 115  

4.3.4 Экспериментальные результаты 116  

4.4 Xiaobian 119  

Ссылки 120  

Глава 5 Различный шаг двигатель вектор управление 122  

5.1 Основной принцип управления вектором 122  

5.2 Controller 125 напряжения 125  

5.3 Регулятор управления вектором 129  

5.3.1pi Регулятор 129  

5.3.2 Регулятор управления плесенью 135  

5.3.3 Определенный регулятор управления 141  

5.3.4 Экспериментальные результаты и сравнение 145  

5.4 Резюме 150  

Ссылки 150  

Глава 6 Нет технологии датчика скорости 152  

6.1 Открытое кольцо Ringer Electric Momentum Правильный дхарма 152  

6.2 Скорость Самоадаптационная Магнитная цепь Наблюдение 159  

6.2.1 Обсерватор Dragon Berg 160  

6.2.2 Гладкий обсерватор 169  

6.2.3 Расширенное обсерватором фильтра Carman 174  

6.3 Закрытый сплоченной наблюдатель Комплексный сравнение 181  

6.3.1 Связь между тремя наблюдениями и тремя наблюдениями  

Дифференциал 181  

6.3.2 Производительность трех наблюдений сравнивается с 182  

6.4 Резюме 183  

Ссылки 184  

Глава 7 Три электрических пинга высокого уровня асинхронного двигателя  

Бесполезное управление датчиком 185  

7.1 инвертор трехуровневого уровня——  

Резюме 185  

7.2 Беспомянутый вектор датчиков на основе устройства наблюдения  

Контроль 187  

7.2.1 Основные принципы 187  

7.2.2 Экспериментальные результаты 188  

7.3DTC Technology Review 199  

7.4 Оптимизировать векторную таблицу три уровня DTC и его нет  

Датчик скорости бег 200  

7.4.1DTC Основные принципы 200  

7.4.2 Векторный выбор и переключатель 202  

7.4.3 Результат моделирования 203  

7.4.4 Экспериментальные результаты 206  

7.5 Демонная векторная модуляция DTC и его нет  

Операция датчика скорости 208  

7.5.1 Основные принципы 208  

7.5.2 Vector Switch 209  

7.5.3 Результаты моделирования 210  

7.5.4 Экспериментальные результаты 212  

7.6. СВЕДЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ SVM6DTC и его нет  

Операция датчика скорости 215  

7.6.1 Основные принципы 215  

7.6.2 Новые модели на основе FLC и SMC  

SVMDTC215  

7.6.3 Результат моделирования 216  

7.6.4 Экспериментальные результаты 218  

7.7 Контроль косвенного крутящего момента и его быстрого датчика  

Запустить 222  

7.7.1 Основные принципы 222  

7.7.2 Результаты моделирования 223  

7.7.3 Экспериментальные результаты 226  

7,8 датчика скорости с высоким уровнем с высоким содержанием двигателя с закрытым двигателем  

Анализ стратегии управления и сравнение 228  

7.8.1 Анализ и сравнение принципов 228  

7.8.2 Эксперимент по низкоскоростной производительности и динамической производительности  

Результаты 230  

7.8.3 Различные резюме управления с закрытым сплотом 230  

7.9 Резюме 230  

Ссылки 231  

Глава 8 Разное плохое моторное трансформатор  

Разработка и применение 234  

8.1 Универсальный инвертор без датчика скорости  

Разработать 234  

8.1.1 Дизайн системы управления 234  

8.1.2 Мотор -к -точковому ингибирующему 237  

8.1.3 Компенсация мертвой зоны 237  

8.1.4.  

8.2 Инвертор стиральной машины с высокой эффективностью  

Разработать 242  

8.2.1 Аппаратный дизайн инверторных приводов 242  

8.2.2 Инверторный дизайн программного обеспечения 244  

8.2.3 Результаты эксперимента и испытаний 250  

8.3 Резюме 256  

Ссылки 256  

Глава 1 Медаль 1  

1.1 ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Многоуровневого конвертера 1  

1.2 Структура топологии конвертеров Multi -Level Converter 3  

1.2.1 Традиционная топология конвертеров многоуровневого уровня  

Структура 3  

1.2.2 Новая топология конвертеров многоуровневого уровня  

Структура 9  

1.3 Технология модуляции многоуровневых конвертеров 19 19  

1.3.1 Традиционная модуляция многоуровневого конвертера  

Технический 19  

1.3.2 Новая модуляция многоуровневого конвертера  

Технический 20  

1.4 Technology Technology 20 Conturter Conturter 20  

1.5 Метод моделирования многоуровневого преобразователя 21  

1.5.1 Модель 22 точности.  

1.5.2 Упрощенная модель переключателя сегмента 22  

1.5.3ABC Статические координаты системы системы изменения времени Среднее значение  

Модель 23  

1.5.4DQ0 Система вращающейся координат в то же время неизменно  

Средняя модель 24  

1.5.5DQ0 Вращающаяся координатная система связи невелика  

Сигнальная модель 24  

1.6 Промышленное применение многоуровневого преобразователя 24  

1.6.1 В системе регулирования скорости высокой мощности переменного тока  

Приложение 25  

1.6.2 Применение в системе питания 28  

1.6.3 Продвижение системы локомотива и продвижения по службе  

Приложение и приложение для автомобиля 29  

1.6.4 Генерация, преобразование и передача энергии  

Приложение 33  

1.6.5 Приложение в других полях 37  

1.7. Содержание этой книги 38  

2 Глава -Совместное многоуровневое конвертер топология  

Структура и принцип 39  

2.1 Структура моста и принцип работы с одной фазой H 39  

2.1.1 Структура моста однофазного моста 39  

2.1.2 Одно -фаза H Мост Принципы работы 39  

2.2 Фазовая структура трансформатора и принцип 42  

2.2.1 Введение 42  

2.2.2. Сверхубийство -вторая обмотка второй обмотки  

Янбийский треугольный трансформатор сдвига  

Структура 42  

2.2.3 После того, как обмотка будет подключена к второй обмотке с  

Янбийский треугольный трансформатор сдвига  

Структура 45  

2.2.4 Фазовый трансформатор устраняет гармонический ток  

Принцип работы 47  

2.3 -Структура топологии и работы топологии мостового моста.  

Принцип 49  

2.3.1 Класс совместно H Topology 49 49  

2.3.2 Ссылка класса -Тип H мост Принципы работы 50  

2.4 Сводка этой главы 52  

Глава 3 Многоуровневая конвертер PWM -модуляция  

Стратегия 53  

3.1 Стратегия модуляции Multi -Level Converter Pwm  

Категория 53  

3.2 Стратегия модуляции SPWM Multi -Level 54  

3.2.1SPWM Стратегия модуляции 54  

3.2.2 Вертикальный сдвиг многоуровневого уровня носителя SPWM  

Стратегия модификации 54  

3.2.3.  

Стратегия модификации 54  

3.2.4 стратегия модуляции Multi -Carrier SPWM  

Анализ гармонии 55  

3.2.5 Стратегия модуляции Multi -Level SPWM  

Симуляция 88  

3.3 Сводка этой главы 97  

4 Глава -Установка  

Стратегия структуры и модуляции 98  

4.1 Обзор 98  

4.2 Структура топологии комбинации комбинации класса -тип  

Общая форма 98  

4.2.1 Свобода типа модуля модуля  

Строительство базового мостового блока 99  

4.2.2 На основе количества уровней всего модуля модуля мостового модуля  

Две степени свободы всего модуля модуля  

Объединиться друг с другом, чтобы построить комбинированный преобразователь  

Топология 100  

4.2.3 Отношение напряжения постоянного тока на основе модулей  

Сочетание степени свободы отношений  

Топология смены 100  

4.2.4 На основании устройства переключения, используемого во всем мостовом блоке  

Выбор этой комбинации строительства свободы  

Изменить структуру топологии 104  

4.3 Структура топологии комбинации комбинации класса -тип  

Стратегия комбинированной модуляции 105  

4.3.1 Комбинированный преобразователь на основе многократной волны  

Стратегия модификации 105  

4.3.2 Стратегия модуляции комбинированного преобразователя  

Анализ гармонии 106  

4.4 Стратегия модуляции комбинированной трансформации и двухэтажные плоские изменения  

Гармония между стратегией модуляции PS  

Производительность относительно 109  

4.4.1PD+PS и Liang Dian Ping Modulation  

Сравнение стратегии 109  

4,4,2PS+PS и Liang Ping PS -модуляция  

Сравнение стратегии 110  

4.5 на основе стратегии комбинированной модуляции PD+PS  

Многоуровневая стратегия модуляции SVPWM 110  

4.6 Моделирование стратегии модуляции комбинации 112  

4.6.1 Многоуровневый комбинированный конвертер  

Моделирование топологической структуры 113  

4.6.2 Уравнение многоуровневая комбинация источников напряжения  

Моделирование топологии трансформатора 115  

4.7 Резюме этой главы 118  

Глава 5 -Установка Объединенного инвертора Вернуется в структуру и стратегию контроля топологии 119  

Глава 6 -Стратегия управления вектором инвертора с высоким уровнем напряжения.  

Глава 7 Высокопроизводительные инверторные инверторные проекты 193  

Глава 8 Промышленное применение совместного многостороннего многоуровневого трансформатора 231  

Ссылки 301