UPS/EPS中可控整流器关键技术设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11页 |
1.2 整流电路的技术现状 | 第11-14页 |
1.2.1 整流系统的分类 | 第12页 |
1.2.2 二极管整流技术 | 第12-13页 |
1.2.3 晶闸管整流技术 | 第13页 |
1.2.4 IGBT整流技术 | 第13-14页 |
1.3 铅酸蓄电池的简介 | 第14-16页 |
1.3.1 铅酸蓄电池的特点 | 第14-15页 |
1.3.2 铅酸蓄电池的充电方法 | 第15-16页 |
1.4 本论文的主要工作 | 第16-19页 |
1.4.1 晶闸管整流器主控系统设计 | 第17页 |
1.4.2 蓄电池管理系统设计 | 第17-19页 |
第2章 晶闸管整流器主控系统设计 | 第19-38页 |
2.1 引言 | 第19-20页 |
2.2 主功率电路拓扑 | 第20-22页 |
2.3 ARM处理器芯片TM4C1231 简介 | 第22页 |
2.4 控制系统的硬件电路设计 | 第22-31页 |
2.4.1 三相同步信号采集电路 | 第24-25页 |
2.4.2 晶闸管触发脉冲功率放大电路 | 第25-27页 |
2.4.3 温度采集电路 | 第27页 |
2.4.4 输出电压和电流采样电路 | 第27-28页 |
2.4.5 欠压保护电路 | 第28-29页 |
2.4.6 系统供电电源 | 第29-30页 |
2.4.7 通信接口电路 | 第30-31页 |
2.5 控制系统的软件设计 | 第31-37页 |
2.5.1 数字锁相环 | 第31页 |
2.5.2 相序自适应 | 第31-33页 |
2.5.3 双脉冲PWM生成 | 第33-34页 |
2.5.4 增量式PID算法实现 | 第34-35页 |
2.5.5 电池充电方法与实现 | 第35-36页 |
2.5.6 整体程序流程 | 第36-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 蓄电池剩余容量估算 | 第38-49页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 电池等效电路模型 | 第39-40页 |
3.3 常用的电池SOC估计方法 | 第40-44页 |
3.3.1 开路电压法 | 第41-42页 |
3.3.2 安时积分法 | 第42页 |
3.3.3 高级估算方法 | 第42-43页 |
3.3.4 复合方法 | 第43-44页 |
3.4 卡尔曼滤波在电池SOC估计中的应用 | 第44-47页 |
3.4.1 卡尔曼滤波简介 | 第44-45页 |
3.4.2 卡尔曼滤波修正安时积分法误差 | 第45-47页 |
3.5 蓄电池SOC估算的Matlab仿真 | 第47-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 蓄电池无线监测系统设计 | 第49-58页 |
4.1 引言 | 第49-51页 |
4.1.1 SimpliciTI~(TM)协议 | 第49-51页 |
4.2 蓄电池无线监控系统的硬件设计 | 第51-52页 |
4.2.1 MSP430FR5739 简介 | 第51页 |
4.2.2 CC1101 简介 | 第51页 |
4.2.3 蓄电池无线监控硬件系统 | 第51-52页 |
4.3 蓄电池无线监控系统的软件设计 | 第52-56页 |
4.3.1 控制中心软件 | 第52-53页 |
4.3.2 终端节点软件 | 第53-55页 |
4.3.3 上位机软件 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 样机与实验结果分析 | 第58-68页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 EPS电源样机 | 第58-60页 |
5.2.1 样机结构布局 | 第58页 |
5.2.2 晶闸管整流主控板 | 第58-59页 |
5.2.3 电池柜及电池无线监控板 | 第59-60页 |
5.3 主要的实验波形及分析 | 第60-67页 |
5.3.1 三相同步信号及相序判断 | 第60-61页 |
5.3.2 晶闸管触发波形 | 第61-63页 |
5.3.3 三相电输入欠压检测波形 | 第63-64页 |
5.3.4 整流器输出电压波形及电池充电 | 第64-65页 |
5.3.5 蓄电池监测系统 | 第65-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
总结及展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附件 | 第76页 |