学位论文原创性声明与学位论文版权使用授权书 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
·变电站直流电源系统的研究背景及意义 | 第11-12页 |
·变电站直流电源系统的发展与应用现状 | 第12-17页 |
·充电模块主电路技术的发展 | 第13-14页 |
·蓄电池的发展 | 第14-15页 |
·直流电源系统监控系统 | 第15-16页 |
·发展方向 | 第16-17页 |
·全文研究的主要内容 | 第17-18页 |
第2章 变电站直流电源系统的总体设计 | 第18-28页 |
·直流电源系统的构成 | 第18-20页 |
·蓄电池 | 第18页 |
·高频开关电源整流模块 | 第18-19页 |
·监控单元 | 第19页 |
·绝缘监察装置 | 第19页 |
·蓄电池测试仪 | 第19-20页 |
·馈电单元 | 第20页 |
·直流电源系统的工作原理 | 第20-21页 |
·智能型直流电源系统主要特点 | 第20页 |
·智能型直流电源系统工作原理 | 第20-21页 |
·总体结构的设计 | 第21-27页 |
·直流操作回路的设计原则 | 第21页 |
·高频开关电源模块配置 | 第21-23页 |
·绝缘监察装置的整体设计 | 第23页 |
·蓄电池容量的选择 | 第23-24页 |
·系统中的抗干扰措施 | 第24-25页 |
·直流电源系统的其它设计规定 | 第25-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第3章 基于软开关技术的高频充电模块的设计及仿真 | 第28-49页 |
·基本的全桥 PWM变换器 | 第29-32页 |
·基本的移相控制 FB—ZVS—PWM变换器 | 第32-40页 |
·基本移相控制全桥 ZVS—PWM变换器 | 第32-34页 |
·基本移相全桥 ZVS—PWM变换器的周期工作过程分析 | 第34-37页 |
·基本移相控制全桥 PWM变换器的占空比丢失 | 第37-38页 |
·开关管零电压开关条件 | 第38页 |
·超前桥臂的 ZVS条件 | 第38-39页 |
·滞后桥臂的 ZVS条件 | 第39页 |
·基本的移相控制 FB—ZVS—PWM变换器的优缺点分析 | 第39-40页 |
·FB ZVS—ZCS PWM DC—DC全桥变换器 | 第40-45页 |
·变换器基本原理分析 | 第40-44页 |
·滞后桥臂 ZCS的参数设计 | 第44页 |
·最大占空比 Dmax | 第44-45页 |
·滞后桥臂的电压应力 | 第45页 |
·阻断电容的选择 | 第45页 |
·主电路的计算机仿真分析 | 第45-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第4章 直流电源系统的并联运行均流技术 | 第49-66页 |
·并联均流技术发展状况 | 第49-50页 |
·开关电源并联系统常用的均流方法 | 第50-57页 |
·输出阻抗法 | 第50-51页 |
·主从设置法 | 第51-52页 |
·按平均电流值自动均流法 | 第52-53页 |
·最大电流法自动均流 | 第53-54页 |
·热应力自动均流法 | 第54-55页 |
·外加控制均流器均流法 | 第55-56页 |
·各种均流方法的对比 | 第56-57页 |
·均流芯片 UC3907在充电模块中的应用 | 第57-65页 |
·负载均流控制方案 | 第57-58页 |
·集成控制芯片 UC3907 | 第58-60页 |
·均流控制单元的分析与设计 | 第60-61页 |
·均流系统环节分析 | 第61-63页 |
·多模块并联均流系统的启动问题 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第5章 直流电源系统的绝缘监测技术 | 第66-81页 |
·绝缘监测的重要性 | 第66-68页 |
·直流电源系统发生漏电接地的原因 | 第66-67页 |
·直流电源系统发生漏电接地的危害 | 第67-68页 |
·漏电接地电阻的分析与计算 | 第68-72页 |
·电桥平衡检测法 | 第68-69页 |
·电流传感器检测法 | 第69-72页 |
·漏电接地监测方法及其原理 | 第72-80页 |
·拉路分段寻找法 | 第72-74页 |
·信号寻迹法 | 第74-78页 |
·差流检测法 | 第78-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
附录 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第87页 |