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 |