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一种三相单级式PFC整流器的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
缩略词第11-12页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 研究背景及意义第12页
    1.2 PFC电路研究现状第12-17页
        1.2.1 PFC技术分类及控制方式第12-14页
        1.2.2 单相PFC电路第14-16页
        1.2.3 三相PFC电路第16-17页
    1.3 本文的研究内容及意义第17-19页
第二章 基于隔离型BOOST全桥电路的三相PFC电路及工作原理第19-22页
    2.1 主电路拓扑结构第19页
    2.2 功率因数校正机理第19-21页
    2.3 本章小结第21-22页
第三章 隔离型BOOST全桥电路的研究第22-44页
    3.1 理想情况下隔离型boost全桥电路工作原理第22-23页
    3.2 非理想情况下的隔离型boost全桥电路工作原理第23-27页
        3.2.1 电路工作模态分析第23-25页
        3.2.2 母线电压尖峰产生机理第25-27页
    3.3 母线电压尖峰抑制措施第27-37页
        3.3.1 几种母线电压尖峰抑制方法介绍第27-29页
        3.3.2 LC谐振缓冲电路及工作原理第29-33页
        3.3.3 LC谐振缓冲电路参数设计与对比分析第33-37页
    3.4 控制策略第37-43页
        3.4.1 电流调节器的设计第38-41页
        3.4.2 电压调节器的设计第41-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 3KW隔离型BOOST全桥三相单级式整流器设计第44-66页
    4.1 主电路设计第44-48页
        4.1.1 功率器件的计算和选取第44-45页
        4.1.2 磁性器件的计算和选取第45-47页
        4.1.3 电容的设计和计算第47-48页
    4.2 控制电路设计第48-52页
        4.2.1 主功率管控制电路设计第48-49页
        4.2.2 同步整流管控制电路设计第49-51页
        4.2.3 驱动电路设计第51页
        4.2.4 保护电路设计第51-52页
    4.3 仿真和实验波形分析第52-57页
        4.3.1 仿真波形分析第52-53页
        4.3.2 实验波形分析第53-57页
    4.4 损耗分析第57-65页
        4.4.1 损耗计算方法第57-60页
        4.4.2 实验样机损耗数据分析第60-62页
        4.4.3 缓冲电路参数对损耗的影响第62-64页
        4.4.4 变压器漏感对损耗的影响第64-65页
    4.5 本章小结第65-66页
第五章 总结与展望第66-67页
    5.1 本文的主要工作第66页
    5.2 下一步要做的工作第66-67页
参考文献第67-70页
致谢第70-71页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第71页

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