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9V/3500A风冷电解电源的研制

致谢第1-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-12页
1 引言第12-16页
   ·三氟化氮产业的飞速发展第12页
   ·电解电源的发展与现状第12-14页
   ·新型电解电源前景广阔第14页
   ·本文研究内容第14-15页
   ·本章小结第15-16页
2 电解工艺与设计方案第16-26页
   ·电解工艺第16-18页
     ·电解槽与电解流程第16页
     ·极化现象第16-18页
   ·技术指标第18-19页
   ·拓扑方案第19-22页
   ·控制方案第22-24页
     ·TMS320LF2407控制器第22-23页
     ·数字控制方法第23-24页
   ·散热方案第24-25页
   ·本章小结第25-26页
3 电气系统设计第26-50页
   ·移相全桥零电压PWM变换器原理第26-32页
     ·电路拓扑第26页
     ·电路原理分析第26-30页
     ·实现软开关的条件第30-31页
     ·占空比损失分析第31-32页
   ·主要功率器件选型第32-39页
     ·三相整流桥第32-33页
     ·IGBT第33页
     ·高频变压器第33-37页
     ·隔直电容第37-38页
     ·全波整流电路第38-39页
   ·控制流程设计第39-42页
     ·移相PWM信号与死区设置第39-40页
     ·PI控制第40页
     ·主程序流程第40-41页
     ·故障保护第41页
     ·恒压限流与恒流限压第41-42页
   ·人机交互界面第42-45页
   ·电气仿真验证第45-48页
     ·建模与参数设置第45-46页
     ·仿真结果与分析第46-48页
   ·本章小结第48-50页
4 风冷散热设计第50-66页
   ·散热分析第50-52页
     ·散热设计的要求第50页
     ·风冷散热的制约因素第50-52页
   ·系统损耗计算第52-56页
     ·整流桥的损耗第52页
     ·逆变单元的损耗第52-54页
     ·高频变压器的损耗第54-55页
     ·全波整流的损耗第55-56页
     ·系统最大总损耗第56页
   ·散热设计第56-61页
     ·散热器选取第56-57页
     ·风机选择第57-60页
     ·风道设计第60-61页
   ·散热仿真验证第61-65页
     ·建模与参数设置第62-63页
     ·仿真结果与分析第63-65页
   ·本章小结第65-66页
5 样机实验第66-72页
   ·实验条件第66-67页
   ·主要波形第67-68页
   ·电能质量分析第68-70页
   ·热稳定分析第70-71页
   ·本章小结第71-72页
6 结论第72-74页
参考文献第74-76页
作者简历第76-80页
学位论文数据集第80页

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