摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 UPS的分类及特点 | 第12-16页 |
1.2.1 无源后备式UPS | 第12-13页 |
1.2.2 在线互动式UPS | 第13页 |
1.2.3 双变换式UPS | 第13-14页 |
1.2.4 串并联补偿式UPS | 第14-15页 |
1.2.5 DC-DC隔离变换器型UPS | 第15-16页 |
1.3 双向DC-DC拓扑结构的选择 | 第16-17页 |
1.4 课题来源及本文的研究内容 | 第17-19页 |
1.4.1 课题来源 | 第17页 |
1.4.2 本文研究内容 | 第17-19页 |
第2章 高频串并补偿式UPS的工作特性分析 | 第19-34页 |
2.1 系统的功率电路 | 第19-20页 |
2.2 系统的工作原理 | 第20-27页 |
2.2.1 系统的功能介绍 | 第20页 |
2.2.2 系统的控制策略 | 第20-23页 |
2.2.3 电网电流的走向分析 | 第23-25页 |
2.2.4 高频隔离串并补偿式UPS的补偿电压、补偿电流分析 | 第25-27页 |
2.3 高频串并补偿式UPS系统的功率流动分析 | 第27-33页 |
2.3.1 额定工作状态 | 第27页 |
2.3.2 电网电压波动状态 | 第27-29页 |
2.3.3 负载突变状态 | 第29-30页 |
2.3.4 蓄电池充电状态 | 第30-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 高频串并补偿式UPS的变换器设计 | 第34-57页 |
3.1 并联变换器的设计 | 第34-46页 |
3.1.1 高压侧直流母线电压等级的选择及参数设计 | 第34-36页 |
3.1.2 并联变换器的数学模型 | 第36-37页 |
3.1.3 并联变换器的控制策略 | 第37-38页 |
3.1.4 非线性负载特性分析 | 第38-40页 |
3.1.5 非线性负载的应对措施 | 第40-44页 |
3.1.6 仿真分析 | 第44-46页 |
3.2 串联变换器的设计 | 第46-48页 |
3.2.1 串联侧直流母线电压等级的选择及参数设计 | 第46页 |
3.2.2 串联变换器的数学模型 | 第46-47页 |
3.2.3 串联变换器的控制策略 | 第47-48页 |
3.2.4 并联侧直流母线电压的控制原理 | 第48页 |
3.3 双向DC-DC变换器的设计 | 第48-56页 |
3.3.1 双向DC-DC变换器的工作原理分析 | 第49-50页 |
3.3.2 三重移相控制策略下系统的稳态模型分析 | 第50-52页 |
3.3.3 系统的软开关特性分析 | 第52-53页 |
3.3.4 系统的回流功率特性分析 | 第53-54页 |
3.3.5 系统参数设计与仿真分析 | 第54-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 系统硬件与软件设计 | 第57-66页 |
4.1 系统硬件设计 | 第57-62页 |
4.1.1 高频变压器的设计 | 第57-59页 |
4.1.2 电感的设计 | 第59页 |
4.1.3 主功率开关管的选择 | 第59-60页 |
4.1.4 驱动电路的设计 | 第60页 |
4.1.5 采样电路的设计 | 第60-61页 |
4.1.6 过流保护电路的设计 | 第61-62页 |
4.2 系统软件设计 | 第62-65页 |
4.2.1 系统流程图 | 第62-63页 |
4.2.2 系统软件设计流程图 | 第63-65页 |
4.3 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 仿真分析及实验验证 | 第66-79页 |
5.1 系统仿真分析 | 第66-71页 |
5.1.1 电网电压正常时的仿真波形图 | 第67-68页 |
5.1.2 电网电压波动时的仿真波形图 | 第68-70页 |
5.1.3 电网掉电时的仿真波形图 | 第70-71页 |
5.2 实验验证 | 第71-76页 |
5.2.1 电网电压正常时的实验波形图 | 第72-73页 |
5.2.2 电网电压波动时的实验波形图 | 第73-76页 |
5.2.3 电网电压掉电时的实验波形图 | 第76页 |
5.3 双向DC-DC变换器的实验验证 | 第76-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |