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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

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