摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 选题背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 高压电源的研究现状与发展趋势 | 第11-15页 |
1.3 研究内容及章节安排 | 第15-17页 |
第2章 需求分析与总体方案设计 | 第17-21页 |
2.1 需求分析 | 第17-18页 |
2.2 总体方案设计 | 第18-20页 |
2.3 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 高频高压电源功率电路设计 | 第21-44页 |
3.1 BUCK变换器 | 第21-31页 |
3.1.1 Buck变换器的统一电路模型 | 第21-22页 |
3.1.2 Buck变换器闭环稳定性分析 | 第22-25页 |
3.1.3 环路补偿设计 | 第25-28页 |
3.1.4 Buck变换器PWM控制电路设计 | 第28-29页 |
3.1.5 开关管高侧隔离驱动 | 第29-30页 |
3.1.6 软启动控制 | 第30-31页 |
3.2 滞后臂串联二极管的ZVZCS移相全桥变换器 | 第31-40页 |
3.2.1 滞后臂串联二极管的ZVZCS移相全桥变换器工作原理 | 第32-37页 |
3.2.2 ZVZCS移相全桥软开关的实现条件 | 第37-38页 |
3.2.3 ZVZCS移相全桥变换器中隔直电容Cb的选取 | 第38页 |
3.2.4 ZVZCS移相全桥变换器超前臂并联电容的选择 | 第38-39页 |
3.2.5 ZVZCS移相全桥变换器工作特点 | 第39-40页 |
3.3 高频升压变压器设计 | 第40-43页 |
3.3.1 高频变压器磁芯的选择 | 第41-42页 |
3.3.2 高频升压变压器的参数计算 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 高频高压电源辅助供电电源设计 | 第44-53页 |
4.1 辅助电源的设计要求 | 第44页 |
4.2 反激开关电源工作原理 | 第44-45页 |
4.3 反激变压器设计 | 第45-49页 |
4.3.1 初级绕组电感 | 第45-46页 |
4.3.2 最小占空比计算 | 第46-47页 |
4.3.3 磁芯选择 | 第47页 |
4.3.4 初、次级绕组与辅助绕组匝数及线径选择 | 第47-49页 |
4.3.5 气隙长度lg | 第49页 |
4.4 闭环控制与环路补偿分析 | 第49-51页 |
4.5 PWM控制器外围电路主要参数设置 | 第51-52页 |
4.6 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 高频高压电源控制电路设计 | 第53-64页 |
5.1 控制电路硬件设计 | 第53-58页 |
5.1.1 微控制器TMS320F28335简介 | 第54-55页 |
5.1.2 移相全桥隔离驱动电路设计 | 第55-56页 |
5.1.3 采样电路设计 | 第56-58页 |
5.1.4 通信与显示模块接口设计 | 第58页 |
5.2 控制电路软件设计 | 第58-63页 |
5.2.1 软件开发环境介绍 | 第59页 |
5.2.2 主程序设计 | 第59-60页 |
5.2.3 移相PWM产生 | 第60-62页 |
5.2.4 AD采样 | 第62-63页 |
5.2.5 Wi Fi数据通信 | 第63页 |
5.3 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 高频高压电源系统测试 | 第64-73页 |
6.1 样机实验平台 | 第64页 |
6.2 样机测试与结果分析 | 第64-71页 |
6.2.1 辅助电源性能测试 | 第65-66页 |
6.2.2 Buck电路调压性能测试 | 第66-67页 |
6.2.3 移相全桥性能测试 | 第67-70页 |
6.2.4 高压输出测试 | 第70-71页 |
6.2.5 基于Wi Fi通信的互联测试 | 第71页 |
6.3 本章小结 | 第71-73页 |
第7章 高频高压电源应用于故障电缆现场试验 | 第73-82页 |
7.1 球系放电燃弧实验 | 第73-74页 |
7.2 故障电缆闪络放电实验 | 第74-77页 |
7.3 故障电缆路径探测模拟实验 | 第77页 |
7.4 电缆故障现场测试实验 | 第77-81页 |
7.5 本章小结 | 第81-82页 |
第8章 结论与展望 | 第82-84页 |
8.1 总结 | 第82页 |
8.2 展望 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第90-91页 |
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第91页 |