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一体化配电网DTU终端电源系统的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 课题的背景与研究意义第11-12页
    1.2 DTU的简介及与FTU的比较第12页
    1.3 DTU的国内外研究现状第12-14页
    1.4 DTU终端配备电源系统的必要性与备用电源系统简介第14-16页
        1.4.1 配电网停电带来的影响第14-15页
        1.4.2 配电网终端设备后备电源简介第15-16页
    1.5 电源管理系统简介第16页
    1.6 本次设计的创新性研究特色与市场优势第16-17页
    1.7 本文主要工作目标以及内容安排第17-19页
        1.7.1 本文主要工作目标第17页
        1.7.2 本文主要内容安排第17-19页
第2章 配电网终端后备电源系统技术分析第19-40页
    2.1 AC/DC型开关电源的原理第19-29页
        2.1.1 电压变换电路原理及框架图第19页
        2.1.2 变压系统拓扑结构简介及选择第19-21页
        2.1.3 Buck降压斩波电路原理与分析第21-26页
        2.1.4 正激变换原理与分析第26-28页
        2.1.5 反激变换原理与分析第28-29页
    2.2 功率因素矫正技术原理第29-35页
        2.2.1 有功功率、无功功率与视在功率第29-32页
        2.2.2 功率因素与谐波畸变率第32-33页
        2.2.3 无源功率因数矫正第33-34页
        2.2.4 有源功率因数矫正第34-35页
    2.3 PWM控制技术第35-39页
        2.3.1 PWM控制技术原理第35-36页
        2.3.2 PWM的几种控制模式第36-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第3章 系统开关电源模块硬件设计与实现第40-65页
    3.1 系统电路总体设计第40-41页
    3.2 功率因数矫正电路设计第41-45页
    3.3 双管正激电路设计第45-50页
    3.4 反激式变换电路设计第50-57页
    3.5 LM2576降压电路设计第57-60页
    3.6 MP1584降压电路设计第60-64页
    3.7 系统开关电源部分PCB制作第64页
    3.8 本章小结第64-65页
第4章 后备蓄电池充放电系统设计第65-84页
    4.1 后备蓄电池充放电系统设计阐述第65-66页
    4.2 后备蓄电池充放电系统的硬件设计第66-73页
        4.2.1 控制器电路配置第66-67页
        4.2.2 蓄电池充放电电路设计第67-68页
        4.2.3 充放电状态监测电路设计第68-69页
        4.2.4 MOSFET栅极驱动电路设计第69-70页
        4.2.5 蓄电池电压状态监测电路设计第70页
        4.2.6 蓄电池温度监测电路设计第70-71页
        4.2.7 按键电路设计第71-72页
        4.2.8 通讯模块设计第72-73页
    4.3 后备电源蓄电池充放电模块的PCB制作第73-74页
    4.4 后备蓄电池充放电系统软件简介第74-83页
        4.4.1 软件总体架构第74-75页
        4.4.2 充电控制模块第75-77页
        4.4.3 放电控制模块第77页
        4.4.4 活化控制模块软件第77-79页
        4.4.5 状态监测模块软件设计第79页
        4.4.6 电压和电流数据的采集第79-80页
        4.4.7 温度数据的采集第80-82页
        4.4.8 按键数据的采集第82-83页
    4.5 本章小结第83-84页
第5章 系统测试与分析第84-90页
    5.1 一体化配网DTU电源实物图与测试平台搭建第84-85页
    5.2 电源测试与结果分析第85-88页
        5.2.1 系统静态测试结果第85-86页
        5.2.2 系统动态测试结果第86-88页
    5.3 实验结论第88-89页
    5.4 本章小结第89-90页
结论第90-92页
    6.1 总结第90页
    6.2 展望第90-92页
参考文献第92-95页
致谢第95-96页
附录 A攻读学位期间发表的学术论文第96页

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