摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 本课题的研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 电除尘器供电电源的发展现状 | 第11-13页 |
1.2.1 电除尘器电源的供电方式 | 第11-13页 |
1.2.2 电除尘器电源的控制方式 | 第13页 |
1.3 本文的主要工作和内容 | 第13-15页 |
第二章 电除尘原理介绍及影响其效率的因素分析 | 第15-25页 |
2.1 电除尘原理介绍 | 第15-19页 |
2.2 电除尘的特点与分类 | 第19-21页 |
2.2.1 电除尘的特点 | 第19-20页 |
2.2.2 电除尘器的分类 | 第20-21页 |
2.3 影响电除尘器除尘效率的因素分析 | 第21-25页 |
2.3.1 烟尘特性 | 第21-22页 |
2.3.2 本体结构 | 第22-23页 |
2.3.3 供电系统 | 第23页 |
2.3.4 清灰系统 | 第23-25页 |
第三章 高频高压整流变压器设计 | 第25-40页 |
3.1 变压器铁芯材料选择与设计 | 第27-28页 |
3.2 变压器绕组设计 | 第28-30页 |
3.3 整流与限流 | 第30-31页 |
3.4 变压器绝缘结构设计 | 第31-34页 |
3.4.1 绕组内部与绕组间绝缘 | 第31-32页 |
3.4.2 绕组、整流桥以及限流电阻之间的绝缘 | 第32-33页 |
3.4.3 高压引出套管 | 第33-34页 |
3.5 整流变压器油箱设计 | 第34-35页 |
3.6 变压器模式和损耗 | 第35-39页 |
3.6.1 变压器模式介绍 | 第35-38页 |
3.6.2 变压器的损耗分析 | 第38-39页 |
3.7 变压器的整体布局 | 第39-40页 |
第四章 电除尘器供电电源系统总体设计 | 第40-44页 |
4.1 主回路 | 第41页 |
4.2 控制电路 | 第41-44页 |
第五章 主电路设计 | 第44-53页 |
5.1 低压整流与滤波 | 第44-46页 |
5.1.1 功率二极管 | 第44-46页 |
5.1.2 LC 滤波电路 | 第46页 |
5.2 逆变电路 | 第46-51页 |
5.2.1 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的开通与关断特性 | 第46-48页 |
5.2.2 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的主要参数 | 第48-49页 |
5.2.3 智能功率模块(IPM) | 第49页 |
5.2.4 逆变电路分析设计与试验 | 第49-51页 |
5.3 升压与整流限流电路分析 | 第51-53页 |
5.3.1 变压器等效电路 | 第51-52页 |
5.3.2 主电路等效电路 | 第52-53页 |
第六章 控制电路设计 | 第53-69页 |
6.1 DSP 主控单元 | 第53-55页 |
6.1.1 DSP 简介 | 第53-54页 |
6.1.2 DSP 主控单元控制的内容 | 第54-55页 |
6.2 PWM 单元 | 第55-57页 |
6.2.1 PWM 单元的工作原理 | 第55-56页 |
6.2.2 PWM 单元的控制方式 | 第56-57页 |
6.3 软开关技术 | 第57-58页 |
6.3.1 硬开关与软开关概念 | 第57页 |
6.3.2 硬开关问题的分析 | 第57页 |
6.3.3 软开关电路的分类 | 第57-58页 |
6.4 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的驱动 | 第58-61页 |
6.4.1 IGBT 驱动电路设计的总体要求 | 第58页 |
6.4.2 IGBT 驱动电路设计的有关参数 | 第58-59页 |
6.4.3 栅极驱动的布线 | 第59页 |
6.4.4 栅极驱动的形式 | 第59-60页 |
6.4.5 IGBT 驱动电路试验波形 | 第60-61页 |
6.5 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的保护 | 第61-63页 |
6.5.1 IGBT 过电压保护 | 第61-62页 |
6.5.2 IGBT 过电流保护 | 第62-63页 |
6.5.3 IGBT 过热保护 | 第63页 |
6.6 电磁兼容性设计 | 第63-69页 |
6.6.1 电磁干扰的原理与解决思路 | 第63-64页 |
6.6.2 抗干扰的具体措施 | 第64-69页 |
第七章 结论与展望 | 第69-71页 |
7.1 结论 | 第69页 |
7.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第75-76页 |
附录1 | 第76-78页 |
上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第78-79页 |