摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-15页 |
第一章 绪论 | 第15-28页 |
·能源现状 | 第15页 |
·新能源的利用 | 第15-17页 |
·新能源联合供电系统 | 第17-19页 |
·新能源联合供电系统的提出 | 第17-18页 |
·新能源联合供电系统的应用 | 第18页 |
·新能源联合供电系统的架构 | 第18-19页 |
·多输入直流变换器 | 第19-26页 |
·电路拓扑 | 第20-23页 |
·能量管理策略 | 第23-24页 |
·建模及闭环系统设计 | 第24-26页 |
·本文研究内容和意义 | 第26-28页 |
·研究内容 | 第26-27页 |
·研究意义 | 第27-28页 |
第二章 多输入直流变换器电路拓扑的推导 | 第28-53页 |
·引言 | 第28页 |
·MIC 电路拓扑的基本结构 | 第28-29页 |
·MIC 电路拓扑的基本单元 | 第29-34页 |
·脉冲源单元 | 第29-34页 |
·输出滤波器 | 第34页 |
·MIC 电路拓扑的生成规则 | 第34-37页 |
·脉冲源单元之间的连接规则 | 第34-37页 |
·脉冲源单元和输出滤波器的级联规则 | 第37页 |
·MIC 电路拓扑的生成 | 第37-50页 |
·由组合规则生成的MIC 电路拓扑 | 第37-47页 |
·由嵌入规则生成的MIC 电路拓扑 | 第47-50页 |
·MIC 电路拓扑的简化 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第三章 双输入Buck 变换器及其交错双沿调制方法 | 第53-78页 |
·引言 | 第53页 |
·工作原理 | 第53-55页 |
·驱动信号相位差与电感电流脉动的关系 | 第55-62页 |
·D_(y1)+D_(y2)<1 | 第55-58页 |
·D_(y1)+D_(y2)≥1 | 第58-62页 |
·交错双沿调制方法 | 第62-65页 |
·交错双沿调制方式 | 第62-63页 |
·交错双沿调制方式的扩展 | 第63-65页 |
·双输入Buck 变换器主电路参数设计 | 第65-70页 |
·占空比与负载电流的关系 | 第66页 |
·功率管 | 第66-68页 |
·滤波电感 | 第68-69页 |
·滤波电容 | 第69-70页 |
·实验验证 | 第70-77页 |
·工作原理的验证 | 第70-71页 |
·交错双沿调制方式的验证 | 第71-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第四章 双输入全桥变换器及其调制策略 | 第78-101页 |
·引言 | 第78页 |
·双输入全桥变换器的简化 | 第78-80页 |
·工作原理 | 第80-88页 |
·双路源同时供电 | 第80-85页 |
·单路源独立供电 | 第85-88页 |
·工作特性 | 第88-90页 |
·开关管的电压应力和电流应力 | 第88-89页 |
·开关管实现ZVS 的条件 | 第89页 |
·占空比丢失 | 第89-90页 |
·输入输出关系 | 第90页 |
·双输入全桥变换器的主电路参数设计 | 第90-97页 |
·占空比与负载电流的关系 | 第91-92页 |
·功率管 | 第92页 |
·高频变压器 | 第92-94页 |
·谐振电感 | 第94-95页 |
·滤波电感 | 第95-97页 |
·滤波电容 | 第97页 |
·实验验证 | 第97-100页 |
·工作原理的验证 | 第97-98页 |
·软开关情况的验证 | 第98-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
第五章 能量管理策略及闭环系统设计 | 第101-117页 |
·引言 | 第101页 |
·能量管理策略 | 第101-103页 |
·能量管理思想 | 第101-102页 |
·工作模式 | 第102-103页 |
·小信号电路模型 | 第103-105页 |
·双输入Buck 变换器系统的小信号数学模型 | 第105-108页 |
·双路源同时供电 | 第106-108页 |
·1#源独立供电 | 第108页 |
·2#源独立供电 | 第108页 |
·闭环调节器的设计 | 第108-113页 |
·电流调节器的设计 | 第110-111页 |
·电压调节器的设计 | 第111-113页 |
·工作模式I 中的验证 | 第113页 |
·实验验证 | 第113-116页 |
·能量管理策略的验证 | 第113页 |
·闭环设计的验证 | 第113-116页 |
·本章小结 | 第116-117页 |
第六章 工作总结及展望 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-126页 |
致谢 | 第126-128页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第128页 |