摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-17页 |
1.1 高压直流供电系统的研究背景及意义 | 第8-11页 |
1.1.1 整流器在通信数据机房供电系统中的应用 | 第8-10页 |
1.1.2 VIENNA整流器在电动汽车充电机中的应用 | 第10-11页 |
1.2 整流器的研究进展与应用 | 第11-13页 |
1.3 VIENNA整流器的控制策略 | 第13-15页 |
1.3.1 电压控制策略 | 第13页 |
1.3.2 电流控制策略 | 第13-14页 |
1.3.3 中点电位控制策略 | 第14页 |
1.3.4 脉宽调制策略 | 第14-15页 |
1.4 论文的主要工作 | 第15-17页 |
2 VIENNA整流器的数学模型和调制策略 | 第17-25页 |
2.1 VIENNA整流器的工作原理 | 第17-19页 |
2.2 VIENNA整流器的数学模型 | 第19-23页 |
2.2.1 三相VIENNA整流器的数学模型 | 第19-21页 |
2.2.2 带占空比前馈的VIENNA整流器的数学模型 | 第21-23页 |
2.3 VIENNA整流器的调制策略 | 第23-24页 |
2.3.1 载波调制策略 | 第23-24页 |
2.3.2 层叠载波调制策略 | 第24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
3 VIENNA整流器的控制策略 | 第25-44页 |
3.1 基于平均电流的双闭环控制策略 | 第25-28页 |
3.1.1 平均电流双闭环控制方法分析 | 第25页 |
3.1.2 电流内环设计 | 第25-27页 |
3.1.3 电压外环设计 | 第27-28页 |
3.2 带占空比前馈的准比例谐振(QPR)控制 | 第28-37页 |
3.2.1 准比例谐振控制分析 | 第28-30页 |
3.2.2 准比例谐振控制器设计 | 第30-32页 |
3.2.3 分次谐波补偿设计 | 第32-33页 |
3.2.4 准比例谐振控制器的离散化 | 第33-34页 |
3.2.5 仿真结果及分析 | 第34-37页 |
3.3 VIENNA整流器的重复控制 | 第37-40页 |
3.3.1 重复控制器的基本原理和设计 | 第37-38页 |
3.3.2 重复控制器的扰动抑制特性分析 | 第38-39页 |
3.3.3 仿真结果及分析 | 第39-40页 |
3.4 VIENNA整流器的中点电位平衡控制 | 第40-43页 |
3.4.1 中点电位不平衡分析 | 第40-41页 |
3.4.2 基于准比例谐振控制的中点电位平衡控制策略 | 第41-42页 |
3.4.3 仿真结果及分析 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
4 VIENNA整流器的设计与开发 | 第44-56页 |
4.1 系统实现方案 | 第44页 |
4.2 系统硬件电路设计 | 第44-50页 |
4.2.1 输入滤波电感的选取 | 第45-46页 |
4.2.2 输出滤波电容的选取 | 第46页 |
4.2.3 功率MOSFET的选取 | 第46页 |
4.2.4 快恢复二极管的选取 | 第46页 |
4.2.5 驱动电路设计 | 第46-47页 |
4.2.6 采样调理及保护电路设计 | 第47-49页 |
4.2.7 脉冲封锁电路设计 | 第49-50页 |
4.3 系统软件设计 | 第50-51页 |
4.3.1 主程序流程图 | 第50页 |
4.3.2 中断程序流程图 | 第50-51页 |
4.4 实验结果与分析 | 第51-55页 |
4.4.1 带占空比前馈的准比例谐振双闭环控制实验 | 第52-53页 |
4.4.2 分次谐波补偿实验 | 第53-54页 |
4.4.3 负载突变响应实验 | 第54页 |
4.4.4 中点电位平衡控制实验 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
5 全文总结及展望 | 第56-58页 |
5.1 全文总结 | 第56页 |
5.2 展望 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
在校学习期间所发表的论文及参与的科研项目 | 第62页 |