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基于双向全桥高频隔离的单相串并补偿式UPS

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题的研究背景及意义第10-11页
    1.2 UPS的分类及特点第11-14页
        1.2.1 无源后备式UPS第11页
        1.2.2 在线互动式UPS第11-12页
        1.2.3 双变换式UPS第12页
        1.2.4 Delta补偿式UPS第12-13页
        1.2.5 基于双向DC-DC变换器的补偿式UPS第13-14页
    1.3 双向DC-DC变换器的拓扑选择第14-15页
    1.4 课题来源和本文研究内容第15-17页
        1.4.1 课题来源第15页
        1.4.2 本文研究内容第15-17页
第2章 单相串并补偿式UPS系统分析第17-31页
    2.1 单相串并补偿式UPS系统介绍第17-20页
        2.1.1 系统结构介绍第17页
        2.1.2 系统功能介绍第17-18页
        2.1.3 系统的两种控制策略第18-20页
    2.2 单相串并补偿式UPS系统工作原理分析第20-23页
        2.2.1 电网输入电流走向分析第20-21页
        2.2.2 单相串并补偿式UPS系统简化分析第21-23页
    2.3 单相串并补偿式UPS系统的功率潮流分析第23-29页
        2.3.1 理想工作状态第23-24页
        2.3.2 电网电压波动状态第24-26页
        2.3.3 负载突变状态第26-27页
        2.3.4 蓄电池充电状态第27-29页
    2.4 本章小结第29-31页
第3章 变换器的设计第31-58页
    3.1 并联变换器的设计第31-44页
        3.1.1 并联侧直流母线电压等级和开关频率的选择第31页
        3.1.2 并联变换器输出滤波器的设计第31-35页
        3.1.3 并联变换器的数学模型第35-36页
        3.1.4 非线性负载特性分析第36-38页
        3.1.5 非线性负载的应对措施第38-42页
        3.1.6 仿真分析第42-44页
    3.2 串联变换器的设计第44-48页
        3.2.1 串联侧直流母线电压等级选择及参数设计第44页
        3.2.2 串联变换器的建模第44-45页
        3.2.3 并联侧直流母线电压控制原理第45-46页
        3.2.4 仿真分析第46-48页
    3.3 双向隔离全桥DC-DC变换器的设计第48-57页
        3.3.1 单移相控制下系统稳态模型第49-51页
        3.3.2 单移相控制方式下系统特性分析第51-54页
        3.3.3 单移相控制方式下系统软开关特性分析第54-55页
        3.3.4 系统参数设计与仿真分析第55-57页
    3.4 本章小结第57-58页
第4章 系统设计与实现第58-66页
    4.1 系统硬件设计第58-63页
        4.1.1 高频变压器的设计第58-60页
        4.1.2 电感的设计第60页
        4.1.3 主功率开关管的选择第60-61页
        4.1.4 信号采样及过流保护电路第61页
        4.1.5 电平转换电路第61-63页
    4.2 系统软件设计第63-65页
        4.2.1 系统开关机流程图第63-64页
        4.2.2 系统软件设计流程图第64-65页
    4.3 本章小结第65-66页
第5章 系统仿真与实验第66-77页
    5.1 系统仿真第66-71页
        5.1.1 理想电网电压情况下的仿真波形第66-68页
        5.1.2 电网电压波动情况下的仿真波形第68-70页
        5.1.3 电网断电情况下的仿真波形第70-71页
    5.2 实验验证第71-76页
        5.2.1 理想电网情况下的实验波形第72-73页
        5.2.2 电网电压波动情况下的实验波形第73-76页
        5.2.3 电网断电情况下的实验波形第76页
    5.3 本章小结第76-77页
结论第77-79页
参考文献第79-83页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第83-84页
致谢第84页

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