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 |