10kW充放电系统的研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1 引言 | 第11-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·蓄电池充放电技术的发展现状 | 第12-13页 |
| ·充电机的发展 | 第13-14页 |
| ·论文的主要研究工作 | 第14-15页 |
| 2 充放电系统介绍及工作原理 | 第15-23页 |
| ·充放电系统结构 | 第15-16页 |
| ·充放电系统功能介绍 | 第16-17页 |
| ·双向DC/DC工作原理 | 第17-19页 |
| ·充放电方法研究 | 第19-23页 |
| ·常见充电方法分析 | 第19-20页 |
| ·系统采用的充电方法 | 第20-21页 |
| ·系统采用的放电方法 | 第21-23页 |
| 3 PWM整流器的控制策略 | 第23-35页 |
| ·电流控制 | 第23-28页 |
| ·间接电流控制 | 第23-24页 |
| ·直接电流控制 | 第24-28页 |
| ·电压控制 | 第28-29页 |
| ·双闭环控制系统设计 | 第29-32页 |
| ·电流控制器设计 | 第29-30页 |
| ·电压控制器设计 | 第30-32页 |
| ·数字PI调节器的实现 | 第32-35页 |
| 4 主电路参数设计及仿真 | 第35-51页 |
| ·主电路参数设计 | 第35-44页 |
| ·交流侧变压器设计 | 第35-37页 |
| ·交流侧电感设计 | 第37-40页 |
| ·直流母线电容值的选择 | 第40-42页 |
| ·电池侧储能电感设计 | 第42-43页 |
| ·电池侧电容值的选择 | 第43页 |
| ·功率管的选择 | 第43-44页 |
| ·辅助电路设计 | 第44-45页 |
| ·吸收电路设计 | 第44-45页 |
| ·软启动电路的设计 | 第45页 |
| ·系统仿真 | 第45-51页 |
| ·双向DC/DC变换器的仿真 | 第46-48页 |
| ·电池充电和放电仿真 | 第48-51页 |
| 5 控制系统硬件设计 | 第51-73页 |
| ·检测电路设计 | 第51-54页 |
| ·母线电压检测电路设计 | 第52-53页 |
| ·蓄电池电压检测电路设计 | 第53-54页 |
| ·蓄电池电压检测电路设计 | 第54页 |
| ·脉冲发生电路设计 | 第54-56页 |
| ·脉冲生成方法 | 第55页 |
| ·SG1525的应用特性和电路设计 | 第55-56页 |
| ·PI调节器设计 | 第56-59页 |
| ·模拟PI调节器 | 第57-58页 |
| ·调节器框图 | 第58-59页 |
| ·保护电路设计 | 第59-63页 |
| ·充电电源故障源分析 | 第59-61页 |
| ·XC9536 CPLD的介绍和应用 | 第61-63页 |
| ·MC9S12D64单片机系统 | 第63-65页 |
| ·晶振电路设计 | 第63-64页 |
| ·复位电路设计 | 第64-65页 |
| ·扩展EEPROM设计 | 第65页 |
| ·驱动电路设计 | 第65-69页 |
| ·驱动电源 | 第65-67页 |
| ·驱动电路 | 第67-69页 |
| ·充电电源控制软件设计 | 第69-71页 |
| ·向DC/DC变换器控制板软件设计 | 第69-71页 |
| ·人机交互界面设计 | 第71页 |
| ·电路硬件抗干扰 | 第71-73页 |
| 6 实验过程 | 第73-79页 |
| ·控制板的调试 | 第73-74页 |
| ·驱动板的调试 | 第74-75页 |
| ·充电试验 | 第75-78页 |
| ·直流电压源供电情况下的充电实验及其分析 | 第75-77页 |
| ·采用三相整流桥的充电实验及其分析 | 第77-78页 |
| ·放电模式下的脉冲波形 | 第78-79页 |
| 7 结论 | 第79-81页 |
| 参考文献 | 第81-83页 |
| 附录A | 第83-84页 |
| 索引 | 第84-85页 |
| 作者简历 | 第85-89页 |
| 学位论文数据集 | 第89页 |