摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第1章 绪论 | 第14-18页 |
1.1 课题背景 | 第14页 |
1.2 馈能式直流电子负载的研究意义 | 第14-16页 |
1.3 课题来源和本文主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 系统总体设计 | 第18-24页 |
2.1 输入源介绍 | 第18页 |
2.2 馈能式直流电子负载原理 | 第18-19页 |
2.3 系统方案选择 | 第19-21页 |
2.4 系统各模块介绍 | 第21-23页 |
2.5 CAN现场总线系统 | 第23-24页 |
第3章 主功率电路设计 | 第24-38页 |
3.1 DC/DC变换器方案选择 | 第24页 |
3.2 DC/DC变换器原理 | 第24-31页 |
3.2.1 软开关原理 | 第24-25页 |
3.2.2 原边带钳位二极管的ZVS全桥变换器原理 | 第25-31页 |
3.3 DC/AC变换器设计 | 第31-38页 |
3.3.1 缓冲电路设计 | 第32-33页 |
3.3.2 输出滤波器设计 | 第33-38页 |
第4章 硬件电路设计 | 第38-50页 |
4.1 辅助电源电路部分 | 第38-40页 |
4.1.1 辅助供电系统设计 | 第38-39页 |
4.1.2 方案选择 | 第39-40页 |
4.2 控制指令电路部分 | 第40-42页 |
4.2.1 软启动控制指令电路 | 第40-41页 |
4.2.2 继电器控制指令电路 | 第41页 |
4.2.3 风扇控制信号指令 | 第41-42页 |
4.3 驱动电路部分 | 第42-44页 |
4.3.1 驱动电路方案选择 | 第42-43页 |
4.3.2 驱动电路设计 | 第43-44页 |
4.4 采样信号电路部分 | 第44-48页 |
4.4.1 直流电压检测电路 | 第44-45页 |
4.4.2 电流检测电路 | 第45-47页 |
4.4.3 相位信号产生电路 | 第47-48页 |
4.5 桥臂短路保护电路 | 第48-50页 |
第5章 系统控制策略与数字实现 | 第50-62页 |
5.1 数字控制器简介 | 第50-51页 |
5.2 数字驱动信号产生 | 第51-54页 |
5.2.1 DC/DC变换器驱动信号产生 | 第51-52页 |
5.2.2 DC/AC变换器驱动信号产生 | 第52-54页 |
5.3 数字PID控制原理 | 第54-57页 |
5.4 DC/DC变换器的控制策略 | 第57页 |
5.5 DC/AC变换器的控制策略 | 第57-62页 |
5.5.1 直流母线电压前馈控制 | 第58页 |
5.5.2 交流电流内环控制 | 第58-59页 |
5.5.3 数字锁相控制 | 第59-62页 |
第6章 系统仿真与实验结果分析 | 第62-70页 |
6.1 系统仿真 | 第62-65页 |
6.1.1 DC/DC变换器的建模仿真 | 第62-63页 |
6.1.2 DC/AC变换器的建模仿真 | 第63-65页 |
6.2 实验结果分析 | 第65-70页 |
6.2.1 DC/DC变换器部分实验结果分析 | 第66-68页 |
6.2.2 DC/AC变换器部分实验结果分析 | 第68-69页 |
6.2.3 并网运行调试实验结果分析 | 第69-70页 |
第7章 总结与展望 | 第70-72页 |
7.1 全文总结 | 第70-71页 |
7.2 未来展望 | 第71-72页 |
附录 功能样机照片 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第79页 |