摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 静电除尘的工作原理 | 第11-15页 |
1.2.1 静电除尘器本体的工作原理 | 第11-12页 |
1.2.2 静电除尘效率 | 第12页 |
1.2.3 静电除尘电源的原理和发展史 | 第12-15页 |
1.3 两种高频电源的比较 | 第15页 |
1.4 高频电源和中频电源的比较 | 第15-16页 |
1.5 本文研究工作 | 第16-18页 |
第2章 高频高压电源理论分析 | 第18-54页 |
2.1 高频电源的工作模式 | 第18页 |
2.2 电感电流连续(CCM)模式 | 第18-20页 |
2.3 电感电流断续(DCM)模式 | 第20-26页 |
2.3.1 DCM工作模式1 | 第22-24页 |
2.3.2 DCM工作模式2 | 第24-26页 |
2.4 三种工作模式对比 | 第26-27页 |
2.5 工作在DCM模式下的电源数学分析 | 第27-36页 |
2.5.1 DCM电路稳态分析 | 第27-31页 |
2.5.2 DCM输出功率分析 | 第31页 |
2.5.3 DCM工作模式分界图 | 第31-32页 |
2.5.4 DCM模式下的谐振电流峰值I_(1max-N) | 第32-35页 |
2.5.5 串联电容C_s两端电压峰值 | 第35页 |
2.5.6 DCM模式下的最小工作周期 | 第35-36页 |
2.6 DCM电源额定状态下参数设计 | 第36-43页 |
2.6.1 设计目标 | 第37页 |
2.6.2 参数优化设计 | 第37-39页 |
2.6.3 电压调节特性分析 | 第39页 |
2.6.4 调压过程中谐振电流峰值I_(1max-2) | 第39-41页 |
2.6.5 负载变化时的电源最大输出能力 | 第41-43页 |
2.7 考虑工况变化时的DCM电源参数设计 | 第43-46页 |
2.7.1 调压特性与额定电压传输比N之间的关系 | 第43-44页 |
2.7.2 额定工作频率设定在75%最高工作频率 | 第44-46页 |
2.7.3 最大输出电压和负载电阻之间的关系 | 第46页 |
2.8 实验验证 | 第46-52页 |
2.8.1 电源各个元件的参数确定 | 第47-48页 |
2.8.2 DCM电源额定工况分析 | 第48-52页 |
2.9 本章小结 | 第52-54页 |
第3章 三相功率因数校正 | 第54-62页 |
3.1 功率因数校正技术 | 第54页 |
3.2 APFC的拓扑结构 | 第54-55页 |
3.3 APFC补偿侧的容量 | 第55-57页 |
3.4 谐波电流检测方法 | 第57-59页 |
3.4.1 3s/2s变换 | 第57页 |
3.4.2 2s/2r变换 | 第57-58页 |
3.4.3 坐标变换在APFC中的应用 | 第58-59页 |
3.5 仿真验证 | 第59-61页 |
3.6 本章小结 | 第61-62页 |
第4章 基于DSP的电源控制 | 第62-78页 |
4.1 DCM电源传递函数 | 第62-64页 |
4.2 PI控制器设计 | 第64-67页 |
4.3 DSP最小系统设计 | 第67-72页 |
4.3.1 DSP电源部分 | 第68-69页 |
4.3.2 JTAG电路 | 第69页 |
4.3.3 DSP时钟 | 第69-70页 |
4.3.4 DSP片外参考电压 | 第70页 |
4.3.5 EEPROM电路 | 第70页 |
4.3.6 DSP电压监测电路 | 第70-71页 |
4.3.7 IGBT驱动电路 | 第71-72页 |
4.4 CPLD硬件保护电路 | 第72-77页 |
4.4.1 过零信号检测 | 第73-74页 |
4.4.2 信号测试 | 第74-77页 |
4.5 本章小结 | 第77-78页 |
第5章 基于粒子群算法的参数优化设计 | 第78-86页 |
5.1 DCM电源修正数学模型 | 第78-80页 |
5.1.1 粒子群算法优化谐振电流峰值 | 第78-80页 |
5.2 粒子群算法的应用 | 第80-82页 |
5.2.1 2kw实验样机对比实验 | 第80-82页 |
5.3 2kW样机谐振电流峰值优化实验结果对比 | 第82-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-86页 |
第6章 总结与展望 | 第86-88页 |
6.1 本文工作的总结 | 第86-87页 |
6.2 本文工作的展望 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-93页 |
附录 | 第93-94页 |
攻读学位期间发表的学术论文及成果 | 第94页 |