摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
·课题研究背景 | 第9页 |
·几种较新颖的混合式控制隔离型单向 DC/DC 变换器拓扑族及其特性 | 第9-11页 |
·移相全桥和半桥 LLC 混合式单向 DC/DC 变换器 | 第9-10页 |
·不对称控制全桥副边双谐振 DC-DC 变换器 | 第10页 |
·PWM+谐振混合式控制单向 DC-DC 变换器 | 第10-11页 |
·隔离型双向 DC/DC 变换器拓扑族及其特性 | 第11-15页 |
·双有源桥式双向 DC/DC 变换器 | 第11-12页 |
·电流源型半桥双向 DC/DC 变换器 | 第12-13页 |
·两边对称电流源型半桥双向 DC/DC 变换器 | 第13页 |
·混合式控制非对称结构的双向 DC/DC 变换器 | 第13-14页 |
·混合式控制带有源箝位的电流源型半桥双向 DC/DC 变换器 | 第14-15页 |
·双向 DC/DC 变换器的应用 | 第15-16页 |
·双向 DC/DC 变换器在电动汽车中的应用 | 第15页 |
·双向 DC/DC 变换器在不间断供电电源中的应用 | 第15-16页 |
·双向 DC/DC 变换器在直流分布式发电中应用 | 第16页 |
·本文所研究的场合 | 第16-17页 |
·本文研究内容及意义 | 第17-19页 |
第二章 PWM+谐振混合式单向 DC/DC 变换器的研究 | 第19-39页 |
·PWM+谐振混合式单向 DC/DC 变换器的工作原理 | 第19-23页 |
·软开关条件分析 | 第23页 |
·谐振参数设计 | 第23-24页 |
·开关管驱动方式优化 | 第24-25页 |
·单模块设计要求 | 第25页 |
·PWM+谐振混合式单向 DC/DC 变换器的架构图 | 第25页 |
·PWM+谐振混合式单向 DC/DC 变换器的电路参数设计 | 第25-26页 |
·变压器设计 | 第25-26页 |
·谐振电容设计 | 第26页 |
·原副边开关管以及二极管的选择 | 第26页 |
·损耗分析 | 第26-30页 |
·功率开关管的损耗 | 第26-28页 |
·功率变压器的损耗 | 第28-29页 |
·整流电路损耗 | 第29-30页 |
·线路损耗 | 第30页 |
·PWM+谐振混合式单向 DC/DC 变换器的仿真分析 | 第30-33页 |
·PWM+谐振混合式单向 DC/DC 变换器的实验分析 | 第33-35页 |
·PWM+谐振混合式单向 DC/DC 变换器的改进的控制方法 | 第35-36页 |
·PWM+谐振混合式单向 DC/DC 变换器的改进的控制方法仿真 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第三章 混合式控制带有源箝位的电流源型半桥双向 DC/DC 变换器工作原理 | 第39-53页 |
·混合式控制带有源箝位电流源型半桥双向 DC/DC 变换器 boost 模式下的工作原理 | 第39-43页 |
·软开关条件分析 | 第43页 |
·环流损耗分析 | 第43-45页 |
·Buck 工作模式下稳态工作波形分析 | 第45页 |
·占空比以及移相角与能量传递关系 | 第45-46页 |
·单模块设计要求 | 第46页 |
·单模块电路架构图 | 第46-47页 |
·主电路参数设计 | 第47-52页 |
·功率变压器的设计 | 第47-49页 |
·低压侧主功率管的选择 | 第49-50页 |
·箝位电容的选取 | 第50页 |
·高压侧开关管选取 | 第50页 |
·低压侧串联电感的设计 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第四章 分散式控制双向 DC/DC 多模块并联技术的研究 | 第53-80页 |
·并联双向直流变换器系统的控制策略研究现状 | 第53-57页 |
·改进的带补偿的下垂法 | 第57-60页 |
·控制方法稳定性分析 | 第60-69页 |
·系统小信号建模 | 第60-65页 |
·系统稳定性分析 | 第65-68页 |
·控制器参数设计 | 第68-69页 |
·仿真分析 | 第69-74页 |
·两模块参数一致时仿真分析 | 第69-71页 |
·两模块参数不一致时仿真分析 | 第71-74页 |
·并联型双向 DC/DC 变换器的实验波形及分析 | 第74-78页 |
·并联型双向 DC/DC 变换器单模块原理样机 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第五章 全文总结与工作展望 | 第80-82页 |
·全文总结 | 第80页 |
·工作展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |