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串联动力电池六单体直接均衡器研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9页
    1.2 均衡拓扑的分类第9-10页
    1.3 无源均衡拓扑第10-11页
    1.4 有源均衡拓扑第11-17页
        1.4.1 相邻单体间单对单结构第11-12页
        1.4.2 单体对整个电池组结构第12-14页
        1.4.3 单体对部分电池组结构第14-15页
        1.4.4 多种组合方式的结构第15-16页
        1.4.5 任意单体间单对单结构第16-17页
    1.5 本课题来源及主要研究内容第17-18页
        1.5.1 课题来源第17页
        1.5.2 主要研究内容第17-18页
第2章 基于图论的均衡拓扑结构分析第18-27页
    2.1 均衡拓扑结构在图论中的描述第18-19页
    2.2 常用均衡拓扑结构的有向图描述第19-24页
        2.2.1 开关电容网络结构的有向图描述第19-20页
        2.2.2 相邻单体单对单结构的有向图描述第20-21页
        2.2.3 单体对整个电池组结构的有向图描述第21-22页
        2.2.4 单体对部分电池组结构的有向图描述第22-23页
        2.2.5 其它结构的有向图描述第23-24页
    2.3 理想情况下的均衡电路拓扑的有向图描述第24页
    2.4 可实现的均衡电路拓扑的图论模型描述与分析第24-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第3章 六单体均衡器主电路设计第27-39页
    3.1 均衡器相关技术指标第27-28页
    3.2 六单体均衡器主电路第28-33页
        3.2.1 反激工作模式第28-30页
        3.2.2 无输出电感正激工作模式第30-32页
        3.2.3 反激-反激工作模式第32-33页
    3.3 六单体均衡器主电路设计第33-36页
        3.3.1 双向开关设计和功率器件选择第33-34页
        3.3.2 同轴六绕组变压器与 RCD 缓冲参数设计第34-36页
    3.4 变压器漏感和双向开关压降对均衡效率的影响第36-37页
    3.5 本章小结第37-39页
第4章 六单体均衡器控制器设计第39-50页
    4.1 均衡器控制系统结构设计第39-45页
        4.1.1 驱动电路设计第39-40页
        4.1.2 辅助电源设计第40-41页
        4.1.3 电流检测与逻辑判断电路设计第41-42页
        4.1.4 电压采集模块设计第42-45页
    4.2 六单体均衡器控制策略第45-49页
        4.2.1 控制芯片的选取第45页
        4.2.2 均衡目标第45-46页
        4.2.3 滞环控制和控制策略关键节点选择第46-47页
        4.2.4 六单体均衡器控制策略及主程序第47-49页
    4.3 本章小结第49-50页
第5章 六单体均衡器仿真与实验第50-61页
    5.1 六单体直接均衡拓扑基本模式的仿真分析第50-51页
    5.2 基本模式均衡实验第51-54页
        5.2.1 组间单体失衡时的实验波形第51-53页
        5.2.2 组内单体失衡时的实验波形第53-54页
    5.3 基本模式的均衡曲线及均衡效果分析第54-57页
        5.3.1 组内单体失衡实验及均衡效果分析第54-55页
        5.3.2 组间单体失衡实验及均衡效果分析第55-57页
    5.4 六单体均衡器实验曲线及均衡效果分析第57-60页
    5.5 本章小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第66-68页
致谢第68页

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