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应用于直流微网系统的移相控制DC-DC变换器

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7页
目录第9-12页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
        1.1.1 直流微网系统第12-13页
    1.2 双向DC-DC变换器拓扑第13-19页
        1.2.1 基本非隔离型双向DC-DC变换器第14-15页
        1.2.2 基本隔离型双向DC-DC变换器第15-16页
        1.2.3 非隔离型双向DC-DC变换器研究现状第16-19页
    1.3 高降压比DC-DC变换器拓扑第19-21页
    1.4 论文主要研究内容第21-22页
第2章 一种非隔离型移相控制双向DC-DC变换器第22-36页
    2.1 非隔离型移相控制双向DC-DC变换器拓扑方案第22-23页
        2.1.1 非隔离型移相控制双向DC-DC变换器拓扑第22页
        2.1.2 非隔离型移相控制双向DC-DC变换器特点第22-23页
    2.2 电路工作原理第23-27页
        2.2.1 电路介绍第23页
        2.2.2 工作过程分析第23-27页
    2.3 电路静态特性第27-34页
        2.3.1 变换器电压传输比第27页
        2.3.2 功率器件电压应力第27-28页
        2.3.3 功率器件电流应力第28-31页
        2.3.4 分压电容均压机理第31-32页
        2.3.5 功率传输特性第32-34页
        2.3.6 软开关特性分析第34页
    2.4 本章小结第34-36页
第3章 非隔离型移相控制双向DC-DC变换器设计及验证第36-49页
    3.1 实验电路参数设计第36-40页
        3.1.1 参数指标第36页
        3.1.2 低压侧滤波电感设计第36-37页
        3.1.3 移相角取值及谐振电感设计第37-39页
        3.1.4 谐振电容容值设计第39页
        3.1.5 开关管选型第39-40页
    3.2 损耗分析第40-41页
        3.2.1 开关管损耗第40页
        3.2.2 谐振电感损耗第40页
        3.2.3 滤波电感损耗第40-41页
    3.3 仿真及实验验证第41-47页
        3.3.1 仿真验证第41-43页
        3.3.2 实验验证第43-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第4章 模块化多电平高降压比DC-DC变换器第49-62页
    4.1 模块化多电平高降压比DC-DC变换器拓扑方案第49-50页
        4.1.1 模块化多电平高降压比DC-DC变换器拓扑第49-50页
    4.2 电路工作原理第50-54页
        4.2.1 电路介绍第50-51页
        4.2.2 工作过程分析第51-54页
    4.3 输入电压自动平衡机制第54-55页
    4.4 电路性能分析第55-57页
        4.4.1 开关管电压应力第55页
        4.4.2 ZVS软开关条件第55-56页
        4.4.3 占空比丢失第56-57页
        4.4.4 变换器优缺点第57页
    4.5 仿真及实验验证第57-61页
        4.5.1 仿真验证第57-58页
        4.5.2 实验验证第58-61页
    4.6 本章小结第61-62页
第5章 总结与展望第62-64页
    5.1 本文主要工作第62页
    5.2 今后工作展望第62-64页
参考文献第64-70页
作者简历第70-71页
攻读硕士期间发表的论文第71页

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