磷酸铁锂电池充电装置及其控制策略研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 本文的研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.1.1 能源与环境问题 | 第10页 |
1.1.2 电动汽车国内外发展现状 | 第10-11页 |
1.2 磷酸铁锂电池组概述 | 第11-13页 |
1.3 充电器研究现状概述 | 第13-14页 |
1.4 论文主要工作 | 第14-15页 |
第2章 磷酸铁锂电池组建模和仿真研究 | 第15-25页 |
2.1 磷酸铁锂电池 | 第15-18页 |
2.1.1 工作原理 | 第15-16页 |
2.1.2 性能参数 | 第16页 |
2.1.3 模型分析 | 第16-17页 |
2.1.4 充电方法 | 第17-18页 |
2.2 磷酸铁电池模型的搭建 | 第18-24页 |
2.2.1 磷酸铁锂电池单体建模 | 第18-22页 |
2.2.2 磷酸铁锂电池组建模 | 第22-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 充电装置主电路拓扑及参数设计 | 第25-37页 |
3.1 主电路拓扑 | 第25-26页 |
3.2 三相电流型PWM整流器的数学模型 | 第26-30页 |
3.2.1 开关函数模型 | 第26-27页 |
3.2.2 两相静止DQ与旋转坐标系中模型 | 第27-28页 |
3.2.3 空间矢量描述模型 | 第28-30页 |
3.3 三相CSR的调制方式 | 第30-32页 |
3.3.1 SPWM调制 | 第30-31页 |
3.3.2 SVPWM调制 | 第31-32页 |
3.4 充电装置主电路的参数设计 | 第32-36页 |
3.4.1 交流侧LC滤波参数设计 | 第33-34页 |
3.4.2 直流储能电感参数设计 | 第34-36页 |
3.4.3 变流器IGBT参数选择 | 第36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 充电装置控制策略研究 | 第37-54页 |
4.1 电流型PWM整流器的直接功率控制 | 第37-45页 |
4.1.1 直接功率控制系统基本原理 | 第38页 |
4.1.2 交流侧采集电路LC谐振的抑制 | 第38-39页 |
4.1.3 功率滞环比较器参数设定 | 第39-40页 |
4.1.4 控制系统开关表设定 | 第40-42页 |
4.1.5 控制系统仿真和分析 | 第42-45页 |
4.2 无电网电压传感器的直接功率控制 | 第45-53页 |
4.2.1 虚拟磁链的定义和估算 | 第46-47页 |
4.2.2 带初始值估计的虚拟电网磁链观测器 | 第47-48页 |
4.2.3 瞬态功率比较与控制 | 第48-49页 |
4.2.4 控制仿真模型搭建和分析 | 第49-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 实验平台及结果 | 第54-62页 |
5.1 实验平台 | 第54-57页 |
5.1.1 实验主电路设计 | 第54-55页 |
5.1.2 磷酸铁锂电池组充电策略 | 第55页 |
5.1.3 电池主动均衡策略 | 第55-56页 |
5.1.4 其他保护设定 | 第56-57页 |
5.2 控制部分硬件 | 第57-59页 |
5.2.1 DSP控制流程 | 第57-58页 |
5.2.2 FPGA控制流程 | 第58-59页 |
5.3 实验波形和分析 | 第59-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
第6章 结论与展望 | 第62-63页 |
6.1 全文总结 | 第62页 |
6.2 后续工作展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第67-68页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |