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移相全桥变换器多模块并联均流技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 课题研究的背景和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-16页
        1.2.1 移相全桥ZVSDC/DC变换器的研究第10-13页
        1.2.2 直流电源多模块并联均流技术的研究第13-16页
    1.3 主要研究内容第16-19页
第二章 移相全桥ZVSDC/DC变换器主拓扑研究第19-37页
    2.1 引言第19页
    2.2 移相全桥ZVSDC/DC变换器基本工作原理第19-25页
    2.3 移相全桥ZVSDC/DC变换器关键问题分析第25-31页
        2.3.1 原边开关桥臂实现ZVS的条件第25-26页
        2.3.2 副边占空比丢失问题第26-27页
        2.3.3 变压器的直流偏磁问题第27-28页
        2.3.4 副边二极管的寄生震荡问题第28-31页
    2.4 改进型移相全桥ZVSDC/DC变换器第31页
    2.5 全桥ZVSDC/DC变换器主电路参数设计第31-35页
        2.5.1 原边功率器件参数的设计选择第32-34页
        2.5.2 副边功率器件参数的设计选择第34-35页
    2.6 本章小结第35-37页
第三章 移相全桥ZVSDC/DC变换器控制策略研究第37-59页
    3.1 引言第37页
    3.2 CCM模式下的数学模型和双环参数整定第37-47页
        3.2.1 全桥ZVS变换器的CCM小信号模型第37-41页
        3.2.2 全桥ZVS变换器的双环PI参数整定第41-46页
        3.2.3 系统仿真验证分析第46-47页
    3.3 DCM模式下的数学模型和单电压环参数整定第47-54页
        3.3.1 全桥ZVS变换器的DCM模式下换流工作原理第47-48页
        3.3.2 全桥ZVS变换器的DCM小信号模型第48-51页
        3.3.3 全桥ZVS变换器的单电压环PI参数整定第51-53页
        3.3.4 系统仿真验证分析第53-54页
    3.4 移相全桥ZVS变换器的数字预测电流控制研究第54-58页
        3.4.1 改进型预测电流算法的推导第54-57页
        3.4.2 改进预测电流算法的仿真验证第57-58页
    3.5 本章小结第58-59页
第四章 多模块直流电源并联均流技术的研究第59-75页
    4.1 引言第59页
    4.2 并联均流的工作原理第59-61页
    4.3 常见的模拟均流方法第61-64页
        4.3.1 输出阻抗法第61-62页
        4.3.2 平均电流法第62页
        4.3.3 主从设置法第62-63页
        4.3.4 最大电流均流法第63-64页
        4.3.5 热应力自动均流法第64页
        4.3.6 外加控制器法第64页
    4.4 改进式模拟均流结构第64-66页
        4.4.1 内置电流环第65页
        4.4.2 转移均流误差信号注入点第65-66页
        4.4.3 去除模拟式均流母线第66页
    4.5 数字均流方法第66-69页
        4.5.1 数字均流法总体结构第66-67页
        4.5.2 三环均流环参数设计第67-69页
    4.6 并联系统均流仿真验证第69-73页
        4.6.1 稳态均流效果对比分析第70-72页
        4.6.2 动态均流效果对比分析第72-73页
    4.7 本章小结第73-75页
第五章 基于DSP的数字均流控制系统软硬件设计第75-85页
    5.1 引言第75页
    5.2 控制系统的硬件设计第75-77页
        5.2.1 数字控制系统总体硬件框图第75页
        5.2.2 TMS320F28335最小控制系统电路第75-76页
        5.2.3 输出电压电流采样电路第76-77页
        5.2.4 eCAN总线通讯接口电路第77页
    5.3 控制系统的软件设计第77-83页
        5.3.1 数字控制系统总体软件流程第77-78页
        5.3.2 数字移相PWM信号的产生第78-79页
        5.3.3 电压电流信号ADC采样处理第79-80页
        5.3.4 单模块双环PI调节程序设计第80-81页
        5.3.5 多模块eCAN均流通讯设计第81-83页
    5.4 本章小结第83-85页
第六章 实验结果与分析第85-91页
    6.1 引言第85页
    6.2 实验样机参数第85-86页
    6.3 单模块实验结果分析第86-88页
    6.4 多模块实验结果分析第88-89页
    6.5 本章小结第89-91页
第七章 总结与展望第91-93页
    7.1 本文工作总结第91页
    7.2 未来工作展望第91-93页
致谢第93-95页
参考文献第95-99页
作者简介第99页

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