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基于超级电容的电梯节能技术研究与实现

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
1 绪论第9-15页
   ·课题研究背景和意义第9页
   ·电梯节能技术发展现状第9-11页
   ·超级电容概述第11-13页
     ·超级电容及其储能特点第11-12页
     ·超级电容应用研究第12-13页
   ·论文主要研究内容第13-15页
2 电梯节能系统总体方案设计第15-36页
   ·电梯节能系统总体设计第15-17页
     ·电梯节能系统功能要求第15页
     ·超级电容储能系统结构组成与工作原理第15-17页
   ·双向直流变换器设计第17-23页
     ·隔离与非隔离双向DC-DC变换器第18页
     ·非隔离型双向DC-DC变换器工作状态分析第18-21页
     ·双向半桥式Buck/Boost变换器分析与设计第21-23页
   ·超级电容组选型与设计第23-28页
     ·电梯工作状态分析第23-24页
     ·电梯回馈能量计算第24-26页
     ·存储再生能量所需超级电容容量第26-28页
   ·关键器件选型第28-35页
     ·大功率开关管的选型第28-29页
     ·功率储能电感分析与设计第29-32页
     ·主控制器选型第32页
     ·电流传感器选型第32-33页
     ·电压传感器选型第33-35页
   ·本章小结第35-36页
3 硬件电路设计第36-62页
   ·电梯节能装置硬件结构图第36-37页
   ·电源系统第37-40页
     ·系统总电源第37页
     ·±15V电源第37-38页
     ·±12V电源第38-39页
     ·+5V电源第39页
     ·+5VA/+3.3V电源第39页
     ·+3.3V/+1.8V电源第39-40页
   ·弱电控制系统第40-52页
     ·DSP核心控制电路设计第40-43页
     ·霍尔传感器采样电路第43-44页
     ·信号调理电路第44-45页
     ·5V基准电压第45-46页
     ·逻辑保护电路第46-48页
     ·驱动电路第48-50页
     ·滞环比较电路第50-51页
     ·LCD显示电路第51-52页
   ·强电电路第52-61页
     ·开关管浪涌电压吸收电路第52-56页
     ·双向DC-DC变流器设计第56-57页
     ·超级电容均压电路第57-61页
   ·本章小结第61-62页
4 控制算法与软件设计第62-73页
   ·节能控制算法设计第62-63页
   ·控制器设计第63-65页
     ·双向DC-DC变流器Buck工作模式控制原理图第64页
     ·BOOST工作模式控制原理图第64-65页
   ·系统软件设计第65-72页
     ·程序设计总体组成第65页
     ·系统软件运行流程图第65-67页
     ·子程序设计第67-72页
   ·本章小结第72-73页
5 系统实验与效率验证第73-83页
   ·电梯节能系统实验总体设计第73-75页
   ·超级电容充电实验第75-77页
   ·超级电容放电实验第77-80页
   ·电机节能效率验证第80-83页
总结与展望第83-84页
致谢第84-85页
参考文献第85-88页
附录A第88-89页
附录B第89-91页

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