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柔性可扩展全电推卫星平台PCPU的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-31页
    1.1 课题背景及研究意义第14-16页
    1.2 国内外研究现状分析第16-28页
        1.2.1 一次电源控制器PCU的研究现状第16-22页
        1.2.2 电推进电源控制器PPU的研究现状第22-27页
        1.2.3 太阳能直驱电推进电源控制器的研究现状第27-28页
    1.3 传统全电推卫星平台电源系统存在的问题第28-29页
    1.4 本文主要研究内容第29-31页
第2章 柔性可扩展的电源系统架构研究第31-59页
    2.1 引言第31页
    2.2 柔性可扩展PCPU架构的设计第31-37页
        2.2.1 PCPU架构的提出第31-33页
        2.2.2 电源控制器PCPU功能组成第33-37页
    2.3 电源控制器PCPU的工作原理第37-52页
        2.3.1 HVC_SR模块研究第38-44页
        2.3.2 域控制设计第44-47页
        2.3.3 高压母线串并联组合分析第47-52页
    2.4 能量管理与调度第52-55页
    2.5 两种母线频域和时域特性测试结果第55-58页
    2.6 本章小结第58-59页
第3章 高频充放电切换双向变换器研究第59-82页
    3.1 引言第59页
    3.2 Weinberg-Buck双向拓扑的提出第59-68页
        3.2.1 双向拓扑的演化分析第59-61页
        3.2.2 双向切换工作原理第61-67页
        3.2.3 双向拓扑的小信号模型第67-68页
    3.3 高频双向功率切换控制策略研究第68-73页
        3.3.1 相同跨导系数双向电流采样设计第68-69页
        3.3.2 双向闭环控制研究第69-71页
        3.3.3 高频充放电切换逻辑锁定电路研究第71-73页
    3.4 电池控制管理单元研究第73-75页
    3.5 高频切换实验验证第75-81页
    3.6 本章小结第81-82页
第4章 耦合空心阴极加热点火触持电源变换器研究第82-104页
    4.1 引言第82页
    4.2 耦合空心阴极电源变换器的提出第82-87页
        4.2.1 空心阴极电源耦合策略第82-84页
        4.2.2 阴极点火电源和触持电源的耦合第84-86页
        4.2.3 阴极点火触持电源与加热电源的耦合第86-87页
    4.3 耦合电源的工作原理和时序分析第87-93页
        4.3.1 耦合电源的工作原理第88-91页
        4.3.2 点火时序分析第91-93页
    4.4 耦合电源的控制策略第93-99页
        4.4.1 三环控制电路设计第93-96页
        4.4.2 集成电流采样方式设计第96-97页
        4.4.3 斩波开关控制设计第97-99页
    4.5 耦合电源与发动机联试实验验证第99-103页
    4.6 本章小结第103-104页
第5章 恒定带宽和输出阻抗的跨导补偿器研究第104-125页
    5.1 引言第104页
    5.2 跨导补偿器设计原理第104-109页
        5.2.1 恒定环路带宽和输出阻抗的需求第104-105页
        5.2.2 恒定带宽和输出阻抗设计原理第105-109页
    5.3 跨导补偿器设计第109-113页
        5.3.1 硬件电路设计第109-111页
        5.3.2 模块开关机与跨导补偿器工作时序第111-113页
    5.4 跨导补偿器设计约束条件第113-120页
        5.4.1 MEA频率特性第113-115页
        5.4.2 跨导补偿器频率特性第115-116页
        5.4.3 (N?M)个并联工作子模块的VCCS频率特性第116-118页
        5.4.4 母线滤波电容频率特性第118-120页
    5.5 恒定带宽与输出阻抗实验验证第120-124页
    5.6 本章小结第124-125页
结论第125-127页
参考文献第127-139页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第139-142页
致谢第142-143页
个人简历第143页

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