| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 课题研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.1 电动汽车 | 第10-11页 |
| 1.1.2 不间断供电电源(UPS) | 第11页 |
| 1.1.3 直流分布式发电 | 第11-12页 |
| 1.2 双向直流变换器发展及研究现状 | 第12-16页 |
| 1.2.1 非隔离型双向直流变换器 | 第12-13页 |
| 1.2.2 隔离型双向直流变换器 | 第13-14页 |
| 1.2.3 双有源桥式双向直流变换器 | 第14-16页 |
| 1.3 本文研究内容及目的 | 第16-17页 |
| 第2章 DPDPS控制电流源型双向DC-DC变换器工作原理 | 第17-27页 |
| 2.1 主电路拓扑 | 第17页 |
| 2.2 电流源型双向DC-DC换器的传统PWM加移相控制方法(PPS控制) | 第17-18页 |
| 2.3 DPDPS控制方法下的关键波形及工作模态 | 第18-26页 |
| 2.3.1 DPDPS控制方法下boost模式的关键波形及模态分析 | 第18-23页 |
| 2.3.2 DPDPS控制方法buck模式下的关键波形及模态分析 | 第23-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 DPDPS控制电流源型双向DC-DC变换器特性分析 | 第27-42页 |
| 3.1 DPDPS控制电流源型双向DC-DC变换器功率分析 | 第27-29页 |
| 3.2 DPDPS控制电流源型双向DC-DC变换器软开关条件分析 | 第29-37页 |
| 3.2.1 boost模式下软开关条件分析 | 第30-36页 |
| 3.2.2 buck模式下软开关条件分析 | 第36-37页 |
| 3.3 DPDPS控制电流源型双向DC-DC变换器电流应力分析 | 第37-41页 |
| 3.3.1 变压器漏感电流应力分析 | 第37-39页 |
| 3.3.2 直流侧电感电流应力分析 | 第39页 |
| 3.3.3 低压侧下管电流应力分析 | 第39-40页 |
| 3.3.4 低压侧上管电流应力分析 | 第40-41页 |
| 3.3.5 高压侧MOS管电流应力分析 | 第41页 |
| 3.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 DPDPS控制电流源型双向DC-DC变换器主电路与控制器参数优化设计 | 第42-61页 |
| 4.1 电流源型双向DC-DC变换器实验样机电路参数设计 | 第42-48页 |
| 4.1.1 钳位电容电压计算及电容选取 | 第42-44页 |
| 4.1.2 漏感设计 | 第44-45页 |
| 4.1.3 直流电感设计 | 第45-46页 |
| 4.1.4 开关器件选型 | 第46页 |
| 4.1.5 变压器设计 | 第46-48页 |
| 4.2 损耗分析 | 第48-51页 |
| 4.2.1 变压器磁芯及绕组损耗 | 第48-49页 |
| 4.2.2 直流电感损耗分析 | 第49-50页 |
| 4.2.3 交流电感损耗分析 | 第50页 |
| 4.2.4 开关器件损耗分析 | 第50-51页 |
| 4.3 控制器参数设计 | 第51-56页 |
| 4.3.1 小信号建模 | 第51-54页 |
| 4.3.2 控制器参数设计 | 第54-55页 |
| 4.3.3 漏感对动态性能的影响 | 第55-56页 |
| 4.4 仿真验证 | 第56-60页 |
| 4.5 本章小结 | 第60-61页 |
| 第5章 实验样机设计及实验结果分析 | 第61-73页 |
| 5.1 实验样机设计 | 第61-64页 |
| 5.1.1 硬件电路设计 | 第61-62页 |
| 5.1.2 控制系统设计 | 第62-64页 |
| 5.2 实验结果分析 | 第64-72页 |
| 5.2.1 boost工作模式下实验结果分析 | 第64-67页 |
| 5.2.2 buck工作模式下实验结果分析 | 第67-70页 |
| 5.2.3 双向功率流实验结果分析 | 第70页 |
| 5.2.4 漏感变化实验结果分析 | 第70-71页 |
| 5.2.5 效率分析 | 第71-72页 |
| 5.3 本章小结 | 第72-73页 |
| 第6章 总结和展望 | 第73-75页 |
| 6.1 全文总结 | 第73-74页 |
| 6.2 工作展望 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80页 |