摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
注释表 | 第13-14页 |
缩略词 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 课题背景 | 第15-16页 |
1.2 并联均流控制 | 第16-19页 |
1.2.1 均流控制的必要性 | 第16-18页 |
1.2.2 现有的均流控制方法 | 第18-19页 |
1.3 并联交错控制 | 第19-23页 |
1.3.1 交错运行的优点 | 第19-21页 |
1.3.2 现有的交错控制方法 | 第21-23页 |
1.4 本文的主要研究工作 | 第23-25页 |
1.4.1 研究内容 | 第23-24页 |
1.4.2 研究意义 | 第24-25页 |
第二章 基于局部电流信号的自动均流控制 | 第25-36页 |
2.1 并联DC/DC变换器的电路结构 | 第25-26页 |
2.2 基于局部电流信号的自动均流控制原理 | 第26-30页 |
2.2.1 均流控制系统原理 | 第26-28页 |
2.2.2 均流控制效果分析 | 第28-30页 |
2.3 故障模块排除方案 | 第30-35页 |
2.3.1 并联系统模块故障分析 | 第31-33页 |
2.3.2 模块故障排除方案 | 第33-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 基于局部电流纹波相位信号的自动交错控制 | 第36-55页 |
3.1 自动交错控制方法的推导 | 第36-38页 |
3.2 基于局部电流纹波相位信号的自动交错控制原理 | 第38-45页 |
3.2.1 本地纹波时钟获取单元 | 第38-40页 |
3.2.2 异地纹波时钟获取单元 | 第40页 |
3.2.3 自动交错单元 | 第40-45页 |
3.2.4 PWM发生单元 | 第45页 |
3.3 纹波时钟交错运行状态的优劣分析 | 第45-54页 |
3.3.1 两BUCK变换器都工作于电流连续(CCM)模式 | 第47-52页 |
3.3.2 两BUCK变换器分别工作于电流连续(CCM)和电流断续(DCM)模式 | 第52-53页 |
3.3.3 两BUCK变换器都工作于电流断续(DCM)模式 | 第53-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 控制方法的仿真和实现 | 第55-73页 |
4.1 自动均流控制方法的仿真验证 | 第56-58页 |
4.2 自动交错控制方法的仿真验证 | 第58-65页 |
4.2.1 并联系统同步运行仿真 | 第58-59页 |
4.2.2 并联系统交错运行仿真 | 第59-63页 |
4.2.3 纹波时钟交错运行与传统交错运行的对照仿真 | 第63-65页 |
4.3 控制方法的电路实现 | 第65-72页 |
4.3.1 均流控制部分的电路实现 | 第65-68页 |
4.3.2 交错控制部分的电路实现 | 第68-70页 |
4.3.3 PWM信号产生单元的实现 | 第70-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 样机实验 | 第73-84页 |
5.1 自动均流控制方法的实验验证 | 第73-76页 |
5.1.1 并联系统均流实验 | 第73-75页 |
5.1.2 突加突卸负载实验 | 第75页 |
5.1.3 故障模块排除实验 | 第75-76页 |
5.2 自动交错控制方法的实验验证 | 第76-83页 |
5.2.1 三相独立和同步运行实验 | 第76-78页 |
5.2.2 自动交错运行实验 | 第78-81页 |
5.2.3 纹波时钟交错运行与传统交错运行的对照实验 | 第81-83页 |
5.3 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 总结与展望 | 第84-86页 |
6.1 本文主要工作总结 | 第84-85页 |
6.2 下一步工作展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第90页 |