摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 EPS应急电源介绍 | 第11-12页 |
1.2 EPS应急电源的特点及优势 | 第12-15页 |
1.2.1 EPS应急电源的特点 | 第12-13页 |
1.2.2 EPS应急电源与同类产品的比较 | 第13-15页 |
1.3 EPS的研究现状与发展趋势 | 第15-17页 |
1.3.1 EPS应急电源的研究现状分析 | 第15页 |
1.3.2 EPS应急电源的发展趋势 | 第15-17页 |
1.4 研究意义、工作内容和文章结构 | 第17-19页 |
1.4.1 本文的研究意义 | 第17-18页 |
1.4.2 本文的主要工作内容 | 第18页 |
1.4.3 论文结构 | 第18-19页 |
1.5 本章小结 | 第19-20页 |
第二章 EPS逆变控制原理分析与研究 | 第20-39页 |
2.1 PWM脉冲宽度调制技术 | 第20-21页 |
2.2 高频EPS系统逆变的数字控制技术 | 第21-27页 |
2.2.1 数字PID控制 | 第22-23页 |
2.2.2 模糊控制 | 第23-24页 |
2.2.3 重复控制 | 第24-26页 |
2.2.4 无差拍控制 | 第26页 |
2.2.5 神经网络控制 | 第26-27页 |
2.3 基于内高频的新型EPS系统的逆变电路原理 | 第27-34页 |
2.3.1 内高频环逆变电路拓扑介绍 | 第27-30页 |
2.3.2 基于推挽电路的双向内高频逆变电路原理和控制策略 | 第30-34页 |
2.4 SPWPM 调制方式的 MATLAB/SIMULINK 仿真 | 第34-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 EPS充电控制原理分析与研究 | 第39-47页 |
3.1 EPS配用蓄电池及其充电特性简介 | 第39-40页 |
3.1.1 EPS配用蓄电池简介 | 第39页 |
3.1.2 蓄电池充电特性 | 第39-40页 |
3.2 蓄电池的充电方法的介绍 | 第40-43页 |
3.2.1 恒定电流充电法 | 第40-41页 |
3.2.2 恒定电压充电法 | 第41页 |
3.2.3 限流的恒压充电法 | 第41-42页 |
3.2.4 涓流充电法 | 第42页 |
3.2.5 浮充充电法 | 第42-43页 |
3.3 本系统充电方式的研究 | 第43-44页 |
3.4 高频充电电路研究 | 第44-46页 |
3.5 本章小节 | 第46-47页 |
第四章 基于内高频的新型应急电源系统总体设计 | 第47-54页 |
4.1 内高频EPS的系统构成与主电路拓扑介绍 | 第48-51页 |
4.2 蓄电池组的充电电路设计 | 第51-53页 |
4.3 技术指标 | 第53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 新型应急电源系统软硬件设计 | 第54-72页 |
5.1 应急电源系统状态转换 | 第54-55页 |
5.2 EPS应急电源系统软件实现 | 第55-59页 |
5.2.1 主控芯片TMS320F2809介绍 | 第55页 |
5.2.2 系统软件总体设计构思 | 第55-56页 |
5.2.3 主程序设计 | 第56-57页 |
5.2.4 中断程序设计 | 第57-58页 |
5.2.5 SPWPM调制的程序实现 | 第58-59页 |
5.3 监控与显示系统 | 第59页 |
5.4 新型EPS应急电源系统硬件电路设计 | 第59-71页 |
5.4.1 功率主电路设计 | 第59-63页 |
5.4.2 EPS系统控制电路设计 | 第63-67页 |
5.4.3 新型EPS应急电源系统驱动电路设计 | 第67-68页 |
5.4.4 新型EPS系统辅助电源设计 | 第68-69页 |
5.4.5 监控与显示电路设计 | 第69-71页 |
5.4.6 系统保护设计 | 第71页 |
5.5 本章小节 | 第71-72页 |
第六章 仿真与实验结果分析与总结 | 第72-80页 |
6.1 EPS系统仿真分析 | 第72-74页 |
6.2 EPS逆变实验分析 | 第74-79页 |
6.3 EPS系统充电测试 | 第79页 |
6.4 本章小结 | 第79-80页 |
第七章 总结与展望 | 第80-82页 |
7.1 本文总结 | 第80页 |
7.2 展望 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第86-87页 |
附录: 样机实物图 | 第87-90页 |