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基于APFC的熔融石英炉软开关电源的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第1章 绪论第9-19页
   ·熔融石英炉供电电源的发展阶段第9-10页
     ·直流发电机组供电电源第9页
     ·自耦+不控硅整流式直流电源第9-10页
     ·晶闸管相控整流电源第10页
     ·高频开关电源第10页
   ·熔融石英炉供电电源的研究现状第10-12页
   ·熔融石英炉供电电源的发展趋势第12-17页
     ·高频高效化第12-15页
     ·智能化第15-16页
     ·数字化第16-17页
   ·本文研究内容和章节安排第17-19页
第2章 熔融石英炉供电电源总体设计第19-33页
   ·系统结构设计第19-20页
   ·电源前级APFC变换器第20-29页
     ·APFC主电路拓扑结构第20-24页
     ·APFC控制技术第24-29页
   ·电源后级DC/DC开关变换器第29-32页
     ·全桥PWM硬开关变换器原理分析第29-30页
     ·移相全桥ZVS软开关变换器原理分析第30页
     ·移相全桥ZVZCS软开关变换器原理分析第30-31页
     ·DC/DC电路控制技术第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第3章 熔融石英炉APFC电路第33-53页
   ·功率因数第33-34页
   ·三相双开关APFC主电路第34-41页
     ·三相双开关APFC主电路工作原理第34-39页
     ·三相双开关APFC电路的临界工作条件第39-41页
   ·有源功率因数校正电路的控制策略第41-44页
     ·单周控制原理第41-42页
     ·单周控制思想在APFC电路中的应用第42-44页
   ·三相双开关APFC主电路参数设计第44-49页
     ·Boost升压电感参数计算第44-45页
     ·输出电容的分析计算第45页
     ·开关器件的选取第45-46页
     ·积分复位电路第46-47页
     ·时钟电路第47-48页
     ·驱动电路第48-49页
   ·仿真结果及分析第49-52页
   ·本章小结第52-53页
第4章 熔融石英炉电源DC/DC变换器第53-73页
   ·移相全桥ZVZCS变换器第53-56页
     ·移相全桥ZVZCS变换器工作原理第53-55页
     ·滞后臂实现ZCS的条件第55-56页
   ·主电路器件参数设计及器件选型第56-59页
     ·高频变压器参数计算第56-57页
     ·IGBT参数计算第57页
     ·超前臂并联电容和隔直电容参数计算第57-58页
     ·次级整流电路的设计和选型第58-59页
   ·DC/DC变换器控制电路的设计第59-69页
     ·移相全桥ZVZCS变换器的数学模型第59-62页
     ·反馈补偿网络的设计第62页
     ·电流环的设计第62-63页
     ·电压环的设计第63-65页
     ·控制芯片外围电路第65-69页
   ·仿真结果和分析第69-72页
   ·本章小结第72-73页
第5章 熔融石英炉加热电源实验电路设计第73-79页
   ·系统总体设计第73-74页
   ·实验电路调试第74-76页
     ·APFC电路的调试第74-75页
     ·移相全桥ZVZCS变换电路的调试第75-76页
   ·实验电路结果分析第76-78页
     ·有源功率因数校正电路实验波形第76-77页
     ·ZVZCS移相全桥软开关变换器的试验波形第77-78页
   ·本章小结第78-79页
第6章 总结与展望第79-81页
参考文献第81-85页
致谢第85-86页
攻读硕士学位期间的研究成果第86页

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