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用于地下电缆故障检测的高频高压电源的研究与设计

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

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