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 |