首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--机械零件及传动装置论文--转动机件论文--飞轮论文

飞轮储能DC/DC稳压系统及软开关设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 背景和研究目的第10-12页
        1.1.1 背景第10-11页
        1.1.2 研究目的第11-12页
    1.2 目前的高速飞轮储能技术第12-13页
    1.3 软开关技术现状第13页
    1.4 软开关技术简介第13-14页
    1.5 储能逆变硬开关电源的发展现状第14-15页
        1.5.1 开关电源第14-15页
        1.5.2 开关电源的前景第15页
    1.6 高速飞轮储能系统装置的商业化发展现状第15-16页
    1.7 本论文研究安排第16-18页
第2章 DC/DC稳压电路的设计第18-32页
    2.1 DC/DC变换器的拓扑结构第18-19页
    2.2 直流稳压斩波电路的工作原理介绍第19-21页
        2.2.1 直流升压(Boost)电路工作原理介绍第19-20页
        2.2.2 直流降压(Buck)电路工作原理介绍第20-21页
    2.3 大功率直流-直流变换器的特点第21-24页
    2.4 闭环控制第24-25页
        2.4.1 闭环控制原理第24-25页
        2.4.2 与开环控制系统的对照第25页
    2.5 闭环控制与飞轮储能第25-26页
    2.6 开环升压设计(Boost电路)第26-29页
        2.6.1 原理介绍第26-27页
        2.6.2 不同脉冲占空比对结果的影响第27-29页
    2.7 开环降压设计(Buck电路)第29-32页
        2.7.1 原理介绍第29页
        2.7.2 不同脉冲占空比对结果的影响第29-32页
第3章 开/闭环稳压电路的MATLAB仿真模拟第32-41页
    3.1 闭环升压设计(Boost电路)第32-35页
        3.1.1 基本原理第32页
        3.1.2 不同初始电压的升压效果第32-35页
    3.2 闭环降压设计(Buck电路)第35-37页
        3.2.1 原理介绍第35页
        3.2.2 不同初始电压降压效果的区别第35-37页
    3.3 Boost电路的开环仿真第37-38页
    3.4 Boost电路的闭环仿真第38-39页
    3.5 Buck电路的开环仿真第39-40页
    3.6 Buck电路闭环仿真第40-41页
第4章 硬开关与软开关在电源中的应用第41-53页
    4.1 硬开关第41-43页
        4.1.1 硬开关损耗产生的原因第41-42页
        4.1.2 储能逆变电源的由来和发展第42页
        4.1.3 储能逆变电路工作状态分析第42-43页
    4.2 消除硬开关影响的措施第43-45页
    4.3 硬开关损耗在典型电力电子电路中的建模第45-49页
        4.3.1 逆变电路中硬开关损耗效果第45页
        4.3.2 硬开关的分析计算第45页
        4.3.3 硬开关在逆变电路中的建模分析第45-48页
        4.3.4 硬开关损耗在降压斩波电路的建模分析第48-49页
    4.4 软开关第49-53页
        4.4.1 软开关技术第49-50页
        4.4.2 谐振电路第50-53页
第5章 软开关在DC/DC稳压变电系统的应用第53-68页
    5.1 降压斩波型零电压开关准谐振电路的分析第53-56页
    5.2 谐振直流环第56-57页
    5.3 新型谐振环模型建立第57-59页
        5.3.1 软开关效果对比图第57-58页
        5.3.2 添加谐振环效果的逆变电路第58-59页
    5.4 谐振环电路元件参数第59-61页
    5.5 降压斩波的软开关技术第61-64页
    5.6 PI控制方法的仿真设计第64-65页
    5.7 PID控制方法的仿真设计第65-68页
结论第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-72页
攻读学位期间取得的学术成果第72页

论文共72页,点击 下载论文
上一篇:高偏振荧光薄膜的构建及性能研究
下一篇:基于LASO探测器的数字化能谱仪的研制