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中压电池充放电设备的控制系统研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
第8-9页
目录第9-12页
1 引言第12-22页
    1.1 研究背景和意义第12-14页
    1.2 锂电池充放电设备的发展与现状第14-19页
        1.2.1 基于两电平拓扑的传统锂电池充放电设备第14-17页
        1.2.2 中压充放电设备三电平拓扑的提出第17-19页
    1.3 论文的主要研究工作第19-22页
2 三电平电压型PWM整流器控制系统研究第22-40页
    2.1 三电平VSR dq建模第22-26页
        2.1.1 三电平VSR开关函数数学模型第22-24页
        2.1.2 坐标变换与dq模型的建立第24-26页
    2.2 三电平SVPWM调制策略第26-30页
        2.2.1 三电平基本空间电压矢量第26-28页
        2.2.2 扇区判断条件第28-29页
        2.2.3 基本电压矢量作用时间第29-30页
    2.3 三电平VSR控制策略第30-34页
        2.3.1 dq前馈解耦控制第30-31页
        2.3.2 基于电网电压定向的矢量控制(VOC)第31-34页
    2.4 网侧三电平变流器仿真分析第34-40页
        2.4.1 网侧电感值与电流谐波分布第34-37页
        2.4.2 支撑电容值与纹波电流第37-40页
3 不共地式TL Buck-Boost BDC控制系统研究第40-54页
    3.1 拓扑建模与控制系统分析第40-43页
        3.1.1 拓扑建模第40-42页
        3.1.2 控制系统分析第42-43页
    3.2 工作原理与基本关系第43-47页
    3.3 分压电容均压策略第47-48页
    3.4 快速充放电转换研究第48-49页
    3.5 电池侧三电平双向直流变换器仿真分析第49-54页
        3.5.1 分压电容均压算法第50-51页
        3.5.2 充放电转换时间第51-54页
4 电池组充电控制策略与高精度测量系统研究第54-72页
    4.1 多因素耦合条件下充电控制策略第54-64页
        4.1.1 单体电池充电控制策略第54-59页
        4.1.2 电池组充电控制策略第59-60页
        4.1.3 基于多自由度组合和主动均衡充电控制策略的提出第60-64页
    4.2 电池组高精度测量系统研究第64-72页
        4.2.1 误差分析第64-66页
        4.2.2 同步高精度隔离采样第66-67页
        4.2.3 安时、瓦时积分算法第67-68页
        4.2.4 采样电路设计第68-70页
        4.2.5 结论第70-72页
5 锂电池充电机现场总线技术典型应用第72-84页
    5.1 CAN通信第73-75页
    5.2 RS232-CAN通信第75-81页
    5.3 RS485通信第81-84页
6 三电平中压充电机实验结果与分析第84-104页
    6.1 功率组件测试第84-91页
        6.1.1 脉冲实验第84-86页
        6.1.2 温升实验第86-91页
    6.2 电池组高精度采集板精度测试第91-99页
        6.2.1 电池组电压第91-93页
        6.2.2 负载电流第93-96页
        6.2.3 输出功率第96页
        6.2.4 AH、WH计量第96-99页
    6.3 功率实验第99-104页
        6.3.1 网侧谐波含量第99-100页
        6.3.2 电网电压定向控制第100页
        6.3.3 分压电容均压算法第100-101页
        6.3.4 电压前馈对电流环PI输出影响第101-102页
        6.3.5 充电曲线定制第102-104页
7 结论与展望第104-106页
参考文献第106-108页
附录A 260k充电机功率组件测试第108-110页
附录B 充电机高精度功率测量验证板第110-112页
附录C 260kw充电机功率实验第112-114页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第114-118页
学位论文数据集第118页

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