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湿式电除尘高频电源控制系统的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-12页
        1.2.1 电除尘供电电源的研究现状第11-12页
        1.2.2 电源控制系统研究现状第12页
    1.3 论文研究的主要工作第12-14页
第2章 湿式电除尘高频电源理论基础第14-22页
    2.1 湿式电除尘技术第14-18页
        2.1.1 工作原理第14-15页
        2.1.2 技术特点第15页
        2.1.3 影响除尘效率的关键因素第15-16页
        2.1.4 高频高压电源的结构与特点第16-18页
    2.2 软开关技术第18-20页
        2.2.1 软开关技术工作原理第18-19页
        2.2.2 软开关电路的选择第19-20页
        2.2.3 脉冲控制方式的选择第20页
    2.3 高频电除尘电源的控制方法第20-21页
        2.3.1 最佳闪络率控制第20-21页
        2.3.2 最高平均电压控制第21页
        2.3.3 脉冲供电和间歇供电控制第21页
    2.4 本章小结第21-22页
第3章 湿式电除尘高频电源主电路分析第22-40页
    3.1 LC串联谐振电路分析第22-25页
    3.2 LCC串并联谐振电路分析第25-34页
        3.2.1 LCC串并联谐振电路第25页
        3.2.2 DCM1模式工作原理分析第25-30页
        3.2.3 DCM2模式工作原理分析第30-34页
    3.3 DCM1与DCM2工作模式比较第34-35页
    3.4 主电路参数计算第35-36页
    3.5 仿真验证与分析第36-39页
    3.6 本章小结第39-40页
第4章 湿式电除尘高频电源的控制研究第40-56页
    4.1 控制系统总体设计第40页
    4.2 WESP高频电源的模糊自整定PID控制第40-48页
        4.2.1 PID控制基本原理第40-41页
        4.2.2 模糊控制基本原理第41-42页
        4.2.3 模糊自整定PID控制基本原理第42-43页
        4.2.4 模糊自整定PID控制主要参数影响第43-46页
        4.2.5 WESP高频电源模糊自整定PID控制器设计第46-48页
    4.3 闪络控制第48-51页
        4.3.1 闪络的判断第48-50页
        4.3.2 闪络的处理第50页
        4.3.3 最佳闪络率控制第50-51页
    4.4 系统模型建立及仿真验证第51-55页
        4.4.1 建立系统仿真模型第51-52页
        4.4.2 仿真实验及结果分析第52-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第5章 基于DSP的WESP高频电源控制系统实现第56-70页
    5.1 电源控制的总体方案第56页
    5.2 硬件电路设计第56-61页
        5.2.1 最小系统设计第56-58页
        5.2.2 驱动电路第58-59页
        5.2.3 信号采集调理电路第59-60页
        5.2.4 火花检测电路第60页
        5.2.5 过流过压保护电路第60-61页
    5.3 控制系统的软件设计第61-68页
        5.3.1 软件开发环境CCS简介第61页
        5.3.2 主程序设计第61-62页
        5.3.3 ADC数据采样程序第62-63页
        5.3.4 PWM驱动脉冲波形的产生第63-66页
        5.3.5 模糊自整定PID控制第66页
        5.3.6 最佳闪络率控制第66-67页
        5.3.7 故障检测处理程序第67-68页
    5.4 实验波形第68-69页
    5.5 本章小结第69-70页
第6章 总结与展望第70-72页
    6.1 全文总结第70页
    6.2 工作展望第70-72页
参考文献第72-75页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果第75-76页
致谢第76页

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