EPS电源滤波电路的建模和仿真
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
第1章 引言 | 第11-13页 |
第2章 EPS电源简介 | 第13-28页 |
·EPS电源的基本原理 | 第13-20页 |
·EPS电源的基本结构图 | 第13-14页 |
·SPWM控制技术 | 第14-16页 |
·EPS常用蓄电池 | 第16-17页 |
·输出滤波电路 | 第17-18页 |
·几种专用EPS | 第18-20页 |
·EPS与UPS及备用发电机组比较及其应用范围 | 第20-23页 |
·EPS系统的保护 | 第23-25页 |
·过流保护和电源欠压保护 | 第23-24页 |
·蓄电池欠压保护 | 第24页 |
·反馈信号丢失保护 | 第24页 |
·过热保护 | 第24-25页 |
·过载保护 | 第25页 |
·EPS电源的发展方向 | 第25-27页 |
·国外研究方向 | 第27-28页 |
第3章 谐波理论 | 第28-41页 |
·谐波的含义和性质 | 第28-29页 |
·谐波的分析方法 | 第29-31页 |
·谐波的概述 | 第31-33页 |
·谐波的危害 | 第33-41页 |
·谐波引起的谐振和谐波电流放大 | 第33-34页 |
·谐波对电网的影响 | 第34-35页 |
·谐波对旋转电机和变压器的危害 | 第35-36页 |
·谐波对继电保护和电力测量的影响 | 第36-38页 |
·谐波对通信系统的干扰 | 第38页 |
·限制电网谐波的标准 | 第38-39页 |
·EPS滤波器的谐波 | 第39-41页 |
第4章 EPS输出滤波电路的建模 | 第41-52页 |
·滤波器的基本理论 | 第41-47页 |
·滤波器设计的两种出发点 | 第45页 |
·低通滤波器的传递函数近似 | 第45-47页 |
·滤波电路的模型结构的建立 | 第47-48页 |
·滤波电路参数的确定 | 第48-52页 |
第5章 滤波电路的损耗分析 | 第52-72页 |
·电容和电感的具体模型和分布参数 | 第52-56页 |
·电感的铜损 | 第56-63页 |
·集肤效应的影响 | 第56-57页 |
·邻近效应的影响 | 第57-59页 |
·绕组线圈总的交流损耗 | 第59页 |
·电感铜损的计算机仿真 | 第59-63页 |
·电感的铁心损耗 | 第63-66页 |
·磁滞损耗 | 第63-64页 |
·涡流损耗 | 第64页 |
·铁心总损耗 | 第64-65页 |
·铁芯材料的改进实验 | 第65-66页 |
·上述电感损耗计算公式的实验验证 | 第66-71页 |
·影响电感损耗的因素选择 | 第66-67页 |
·研究方案 | 第67-68页 |
·实验结果 | 第68-69页 |
·滤波器损耗的理论计算与实验结果的相互验证 | 第69-71页 |
·结论 | 第71-72页 |
第6章 EPS滤波器设计的一般方法总结与展望 | 第72-74页 |
·EPS滤波器设计的一般方法总结 | 第72-73页 |
·未来的展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
附录 A MATLAB程序 | 第77-80页 |
附录 B 4种滤波近似幅频特性比较 | 第80-85页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第85页 |