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低压大功率变频电源研究与设计

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 课题背景及研究意义第10页
    1.2 变频电源技术的发展第10-12页
        1.2.1 逆变环节由低频向高频的发展第10-11页
        1.2.2 数字化与智能化的发展第11-12页
    1.3 国内外研究现状第12-13页
    1.4 本文研究内容与结构第13-15页
第二章 低压大功率变频电源原理分析第15-33页
    2.1 低压大功率变频电源主电路拓扑选择第15-16页
    2.2 低压大功率变频电源高频控制策略选择第16-21页
        2.2.1 单极性移相控制策略第17-19页
        2.2.2 双极性移相控制策略第19-20页
        2.2.3 两种移相控制策略对比与选择第20-21页
    2.3 低压大功率变频电源单极性移相控制策略分析第21-29页
        2.3.1 开关模态分析第21-26页
        2.3.2 稳态与小信号分析第26-29页
    2.4 低压大功率变频电源关键问题分析第29-32页
        2.4.1 单极性移相控制策略软开关问题第29-30页
        2.4.2 副边占空比丢失与周波变换器换流问题第30-31页
        2.4.3 周波变换器同步整流MOSFET器件的并联均流问题第31-32页
    2.5 本章总结第32-33页
第三章 低压大功率变频电源开环与闭环仿真设计第33-51页
    3.1 开环控制变频电源仿真分析与设计第33-40页
        3.1.1 驱动逻辑控制单元设计第34页
        3.1.2 高频全桥逆变单元设计第34-35页
        3.1.3 周波变换器单元设计第35页
        3.1.4 开环控制系统仿真结果及分析第35-40页
    3.2 电压单闭环反馈控制系统设计与仿真分析第40-45页
        3.2.1 补偿环节设计第41-43页
        3.2.2 电压单闭环控制系统仿真结果及分析第43-45页
    3.3 PI-P双环控制设计与仿真第45-50页
        3.3.1 电压外环电感电流内环双环控制策略分析第45-47页
        3.3.2 PI-P控制器设计与仿真分析第47-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第四章 低压大功率变频电源系统硬件结构设计第51-77页
    4.1 系统整体设计方案第51-53页
    4.2 主电路硬件设计第53-63页
        4.2.1 输入整流滤波电路设计第53页
        4.2.2 高可靠软启动电路设计第53-56页
        4.2.3 高频变压器设计第56-59页
        4.2.4 功率开关管的设计第59-61页
        4.2.5 输出LC滤波器设计第61-63页
    4.3 控制电路设计第63-70页
        4.3.1 基于TMS320F2812的DSP控制平台搭建第64-66页
        4.3.2 驱动电路设计第66-68页
        4.3.3 信号检测与A/D调理电路设计第68-69页
        4.3.4 过流保护电路设计第69-70页
    4.4 辅助电源系统设计第70-75页
        4.4.1 多路输出辅助电源拓扑方案设计第70-72页
        4.4.2 辅助电源系统硬件电路设计与分析第72-75页
    4.5 本章小结第75-77页
第五章 低压大功率变频电源系统实验与分析第77-92页
    5.1 辅助电源系统实验分析第77-80页
    5.2 基于DSP的数字化实现与实验分析第80-86页
        5.2.1 单极性移相控制策略的DSP实现第80-83页
        5.2.2 DSP软件实现与实验分析第83-86页
    5.3 驱动电路验证实验第86-87页
    5.4 系统控制策略验证实验第87-91页
    5.5 本章小结第91-92页
总结与展望第92-94页
参考文献第94-98页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第98-99页
致谢第99-100页
答辩委员会对论文的评定意见第100页

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