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 |