摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 高压放电漏液检测研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 高压放电漏液检测实际产品情况 | 第14-16页 |
1.2.2 高压放电漏液检测电源研究现状 | 第16-17页 |
1.3 本文的主要工作 | 第17-19页 |
第二章 高压放电漏液检测原理及供电电源要求 | 第19-27页 |
2.1 高压放电漏液检测原理分析 | 第19-21页 |
2.1.1 检测过程中的放电现象 | 第19页 |
2.1.2 高压放电药瓶漏液检测等效电路分析 | 第19-21页 |
2.2 高压放电检测电源需求分析 | 第21-26页 |
2.2.1 电压等级与电极结构要求 | 第21-22页 |
2.2.2 电源频率与溶液电导率要求 | 第22-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 高压放电电源主电路设计及工作原理分析 | 第27-42页 |
3.1 高压放电电源整体电路结构 | 第27-29页 |
3.2 单相桥式不控整流滤波环节 | 第29-31页 |
3.2.1 电路结构及工作原理 | 第29-30页 |
3.2.2 整流滤波电路参数计算与选型 | 第30-31页 |
3.3 全桥DC-DC变换环节 | 第31-35页 |
3.3.1 逆变电路工作原理 | 第31-32页 |
3.3.2 全桥DC-DC变换电路工作原理 | 第32-34页 |
3.3.3 主要元器件选型 | 第34-35页 |
3.4 全桥逆变谐振与升压环节 | 第35-41页 |
3.4.1 电路结构及工作原理 | 第35-36页 |
3.4.2 全桥逆变串联谐振主电路分析 | 第36-39页 |
3.4.3 谐振电路软开关分析 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 高压放电电源辅助电路设计 | 第42-59页 |
4.1 控制电路设计 | 第42-52页 |
4.1.1 PWM与PFM控制技术 | 第42-43页 |
4.1.2 PWM全桥DC-DC变换控制电路设计 | 第43-49页 |
4.1.3 PFM全桥逆变控制电路设计 | 第49-52页 |
4.2 开关管选型及驱动电路设计 | 第52-54页 |
4.2.1 开关管选型 | 第52-53页 |
4.2.2 MOSFET驱动电路设计 | 第53-54页 |
4.3 开关管RCD缓冲电路设计 | 第54-56页 |
4.4 采样电路设计 | 第56-58页 |
4.4.1 电压采样 | 第56-57页 |
4.4.2 电流采样 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 高频高压平面变压器模型分析及设计 | 第59-68页 |
5.1 印制板(PCB)平面变压器介绍 | 第59-60页 |
5.2 高频变压器等效模型分析 | 第60-63页 |
5.3 平面变压器设计 | 第63-67页 |
5.3.1 变压器磁芯 | 第63-64页 |
5.3.2 变压器原边 | 第64-65页 |
5.3.3 变压器副边 | 第65-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 DSP28335控制系统及基于MODBUS协议的设备通信 | 第68-80页 |
6.1 AD转换与ADC寄存器 | 第68-71页 |
6.1.1 DSP28335的ADC模块 | 第68-69页 |
6.1.2 采样转换流程 | 第69-71页 |
6.2 DSP28335与Beckhoof PLC通信 | 第71-74页 |
6.2.1 MODBUS协议 | 第71-72页 |
6.2.2 MODBUS协议通信数据帧 | 第72-74页 |
6.3 基于MODBUS协议的DSP28335通信程序设计 | 第74-79页 |
6.3.1 DSP28335 SCI通信格式与数据格式 | 第74-77页 |
6.3.2 DSP与PLC串口通讯流程 | 第77-78页 |
6.3.3 DSP28335串口通信模块与接口硬件设计 | 第78-79页 |
6.4 本章小结 | 第79-80页 |
第七章 实验结果与总结 | 第80-87页 |
7.1 电源系统调试及放电实验 | 第80-86页 |
7.1.1 系统调试 | 第80-84页 |
7.1.2 放电漏液检测试验 | 第84-86页 |
7.2 本文主要工作总结 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第90-92页 |