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蓄电池化成能量回收系统的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 论文研究背景和意义第9-10页
    1.2 国内外化成设备研究现状第10-12页
    1.3 国内外化成系统相关技术研究现状第12-14页
        1.3.1 PWM整流器研究现状第12页
        1.3.2 DC/DC变换器研究现状第12-13页
        1.3.3 化成系统控制策略研究现状第13-14页
        1.3.4 化成能量回收技术研究现状第14页
    1.4 论文主要研究内容和安排第14-16页
第2章 能量回收系统总体方案设计第16-27页
    2.1 总体方案第16-21页
        2.1.1 蓄电池化成系统总体方案第16-17页
        2.1.2 能量回收系统总体方案第17-21页
    2.2 能量回收系统指标第21页
    2.3 化成能量回收系统拓扑结构第21-26页
        2.3.1 PWM整流器拓扑结构第22-23页
        2.3.2 双向DC/DC变换器拓扑结构第23-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 能量回收系统的硬件设计第27-44页
    3.1 能量回收系统硬件设计总体方案第27-28页
    3.2 AC/DC硬件设计第28-35页
        3.2.1 PWM整流器模块设计第28-32页
        3.2.2 双向半桥倍流变换器模块设计第32-35页
    3.3 DC/DC变换器设计第35-36页
    3.4 驱动电路设计及开关管选型第36-38页
    3.5 其他电路设计第38-43页
        3.5.1 鉴相电路设计第38-39页
        3.5.2 信号采集电路设计第39-42页
        3.5.3 耗能电路设计第42-43页
    3.6 本章小结第43-44页
第4章 化成能量回收系统算法设计第44-53页
    4.1 化成能量回收系统控制总体方案第44页
    4.2 蓄电池容量估计第44-48页
        4.2.1 容量估计方法第44-45页
        4.2.2 基于人群搜索的极限学习机荷电状态估计第45-48页
    4.3 PWM整流器控制算法设计第48-51页
        4.3.1 PWM整流器控制结构第48页
        4.3.2 PWM整流器控制设计方法第48-50页
        4.3.3 PWM整流器单周期控制算法第50-51页
    4.4 DC/DC变换器控制算法设计第51-52页
        4.4.1 DC/DC变换器控制结构第51页
        4.4.2 DC/DC变换器控制设计方法第51-52页
    4.5 本章小结第52-53页
第5章 实验研究分析第53-60页
    5.1 单相PWM整流器仿真第53-55页
    5.2 DC/DC变换器仿真第55-57页
    5.3 蓄电池容量估计实验第57-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第6章 总结与展望第60-62页
    6.1 工作总结第60-61页
    6.2 展望第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-66页
附录第66-67页
作者简介第67-68页
攻读硕士学位期间研究成果第68页

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