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新型能量变换与控制技术在高功率微波系统中的应用研究

摘要第1-9页
Abstract第9-16页
第1章 绪论第16-32页
   ·高功率微波及其系统第16-17页
     ·高功率微波第16-17页
     ·高功率微波系统第17页
     ·高功率微波系统对能量变换与控制技术的要求第17页
   ·能量变换与控制技术发展现状及发展趋势第17-29页
     ·基于工频的能量变换与控制技术第17-19页
     ·基于DC-Link技术的能量变换与控制技术第19-20页
     ·基于AC-Link技术的能量变换与控制技术第20-29页
   ·电容充电电源(CCPS)的概述第29-30页
   ·本文主要研究内容第30-32页
第2章 基于AC-LINK技术AC-DC变换器及控制技术研究第32-55页
   ·AC-Link~(TM)串联谐振AC-DC变换器及控制技术分析第32-38页
     ·AC-Link~(TM)串联谐振AC-DC变换器工作过程第32-34页
     ·AC-Link~(TM)串联谐振AC-DC变换器控制技术第34-36页
     ·AC-Link~(TM)串联谐振AC-DC变换器输出功率调节第36-37页
     ·AC-Link~(TM)串联谐振AC-DC变换器仿真验证第37-38页
   ·AC-Link~(TM)串联谐振间接AC-DC变换器改进第38-44页
     ·基于AC-Link~(TM)技术的变换器拓扑结构改进第38-42页
     ·仿真验证第42-44页
   ·AC-DC矩阵变换器及控制技术的研究第44-52页
     ·AC-DC矩阵变换器概述第44-45页
     ·系统建模第45-46页
     ·控制目标第46-47页
     ·预测策略第47-52页
   ·仿真验证第52-54页
   ·小结第54-55页
第3章 基于AC-LINK技术串联谐振充电电源的分析研究第55-74页
   ·新型高压充电电源的拓扑结构第55页
   ·分析模型的建立第55-57页
   ·充电电源2种工作模式工作特性分析第57-72页
     ·充电电源4工作过程工作特性的分析第57-61页
     ·4工作过程的控制方式第61-65页
     ·充电电源3工作过程工作特性的分析第65-68页
     ·3工作过程控制方式第68-72页
   ·两种工作模式的对比第72-73页
   ·小结第73-74页
第4章 基于AC-LINK技术串联谐振充电电源状态平面分析法的研究第74-86页
   ·状态平面图的建立第74-75页
   ·4工作过程状态平面分析法第75-82页
     ·工作过程1第76页
     ·工作过程2第76-78页
     ·工作过程3第78页
     ·工作过程4第78-80页
     ·4工作过程限制条件分析第80-82页
   ·3工作过程状态平面分析法第82-85页
   ·小结第85-86页
第5章 基于AC-LINK技术串联谐振充电电源的仿真研究第86-98页
   ·开关驱动波形第87-88页
   ·三相输入相电压和线电流第88页
   ·开关矩阵波形第88-90页
   ·谐振电路波形第90-93页
   ·滤波器参数的影响分析第93-96页
     ·电容值对滤波电容上电压纹波和输入电流谐波的影响第93-95页
     ·滤波电感L对电流纹波,电流谐波,功率因数的影响分析第95-96页
   ·IGBT吸收电容和变压器分布电容的影响第96-97页
   ·结论第97-98页
第6章 基于AC-LINK技术串联谐振充电电源的设计与实验研究第98-121页
   ·电源的设计第98-110页
     ·EMI滤波器设计第98-100页
     ·谐振电路设计第100-101页
     ·矩阵开关设计第101-102页
     ·高频变压器设计第102-103页
     ·效率分析第103页
     ·控制系统设计第103-110页
   ·实验研究第110-118页
     ·数字化三相电网电压信号测试第110-111页
     ·驱动信号测试第111-113页
     ·驱动板测试第113-114页
     ·电源测试第114-118页
   ·电流波形改进第118-119页
   ·结论第119-121页
第8章 总结与展望第121-125页
   ·主要工作与结果第121-123页
   ·主要创新点第123-124页
   ·研究展望第124-125页
致谢第125-126页
参考文献第126-137页
攻读博士学位期间发表的论文及承担的科研项目第137-138页

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