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对称半桥三电平LLC谐振变换器及其控制方法研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景和意义第11-14页
        1.1.1 传统的牵引传动系统第11页
        1.1.2 电力电子牵引变压器第11-12页
        1.1.3 电力电子变压器的发展现状第12-14页
    1.2 电力电子变压器中的DC/DC变换器第14-17页
    1.3 本文研究内容第17-19页
第2章 三电平LLC谐振变换器工作原理分析第19-33页
    2.1 三电平LLC的结构和等效模型第19-23页
        2.1.1 三电平LLC谐振变换器的基本结构第19-20页
        2.1.2 三电平LLC的等效模型第20-23页
    2.2 LLC变换器特性分析第23-26页
        2.2.1 增益特性第23-25页
        2.2.2 阻抗特性第25-26页
    2.3 三电平LLC工作过程分析第26-31页
        2.3.1 下谐振(f_p第27-30页
        2.3.2 谐振(f_s=f_r)工作过程分析第30页
        2.3.3 上谐振(f_s>f_r)工作过程分析第30-31页
    2.4 变换器实现软开关的条件第31-32页
        2.4.1 软开关条件一第31-32页
        2.4.2 软开关条件二第32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 三电平LLC谐振变换器控制器设计与仿真第33-45页
    3.1 稳压控制方法第33-36页
    3.2 谐振网络参数设计第36-38页
    3.3 仿真验证第38-41页
    3.4 工程样机模型的仿真验证第41-43页
    3.5 本章小结第43-45页
第4章 实验电路参数和控制器设计第45-60页
    4.1 基于SiC MOSFET的驱动板设计第45-50页
        4.1.1 SiC器件的特性第45-46页
        4.1.2 SiC MOSFET驱动电路的设计第46-49页
        4.1.3 驱动电路的原理图和实物模型第49-50页
    4.2 变压器和谐振电感的设计第50-53页
        4.2.1 变压器的设计第50-53页
        4.2.2 谐振电感的设计第53页
    4.3 实验主电路第53-54页
    4.4 控制系统的设计第54-59页
    4.5 本章小结第59-60页
第5章 实验研究第60-76页
    5.1 系统功率为120W的实验第60-68页
        5.1.1 输出电压为85V第60-63页
        5.1.2 输出电压为80V第63-64页
        5.1.3 输出电压为75V第64-66页
        5.1.4 输出电压为70V第66-67页
        5.1.5 输入电压为100V的系统效率第67-68页
    5.2 系统功率为450W的实验第68-75页
        5.2.1 输入电压为176V第68-71页
        5.2.2 输入电压为194.8V第71-72页
        5.2.3 输入电压为210V第72-73页
        5.2.4 输出电压为150V时的系统效率第73-75页
    5.3 本章小结第75-76页
总结与展望第76-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-84页
附录第84-85页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第85页

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