摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
·课题的研究背景及意义 | 第11页 |
·UPS 的数字化发展 | 第11-12页 |
·UPS 的组成及分类 | 第12页 |
·UPS 研究现状 | 第12-14页 |
·单相机架式 UPS 拓扑 | 第14页 |
·UPS 整流电路电感电流传导模式 | 第14-16页 |
·电感电流断续传导模式 | 第15页 |
·电感电流连续传导模式 | 第15页 |
·电感电流临界传导模式 | 第15-16页 |
·电感电流连续传导模式的控制方法 | 第16-17页 |
·平均电流控制 | 第16页 |
·峰值电流控制 | 第16页 |
·滞环电流控制 | 第16-17页 |
·功率因数校正技术的发展方向 | 第17页 |
·UPS 逆变电路输出波形控制 | 第17-18页 |
·本文的主要研究内容 | 第18-21页 |
第2章 交错并联 BOOST PFC 及全桥逆变特性分析 | 第21-41页 |
·引言 | 第21页 |
·主电路特性分析 | 第21-40页 |
·交错并联 Boost 电路工作原理及特性分析 | 第21-27页 |
·交错并联 Boost 电感电流仿真分析 | 第27-29页 |
·UPS 整流输出电压波动分析 | 第29-31页 |
·平均电流控制分析 | 第31-35页 |
·平均电流控制仿真分析 | 第35-37页 |
·全桥逆变电路分析 | 第37-38页 |
·全桥逆变仿真分析 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第3章 单相机架式 UPS 设计 | 第41-55页 |
·引言 | 第41页 |
·主电路设计技术指标 | 第41页 |
·主电路控制方案 | 第41-42页 |
·工作流程设计 | 第42-45页 |
·启动过程 | 第42-43页 |
·停机过程 | 第43页 |
·故障处理过程 | 第43-44页 |
·显示功能 | 第44-45页 |
·主电路器件选择 | 第45-46页 |
·开关器件选择 | 第45页 |
·电感设计 | 第45-46页 |
·整流输出电容设计 | 第46页 |
·电压环剪切频率确定 | 第46-47页 |
·电流环的反馈控制方式分析 | 第47-54页 |
·双电流分别反馈控制 | 第49-50页 |
·总电流反馈控制 | 第50-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第4章 单相机架式 UPS 软硬件实现 | 第55-70页 |
·引言 | 第55页 |
·系统硬件电路设计 | 第55-64页 |
·驱动电路的设计 | 第55-56页 |
·驱动板脉冲电源设计 | 第56-57页 |
·市电采样电路 | 第57-58页 |
·继电器选择 | 第58-59页 |
·电流检测电路 | 第59-60页 |
·电压检测电路 | 第60-61页 |
·系统采样调理电路设计 | 第61-62页 |
·系统硬件保护电路设计 | 第62-64页 |
·系统软件设计 | 第64-69页 |
·电感电流采样分析 | 第65-67页 |
·主程序流程图 | 第67-68页 |
·中断程序流程图 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第5章 单相机架式 UPS 数字化系统实验与分析 | 第70-82页 |
·引言 | 第70页 |
·UPS 前级交错并联 BOOST PFC 实验 | 第70-81页 |
·驱动电路实验波形 | 第70-73页 |
·硬件保护电路实验 | 第73页 |
·交错并联 Boost 变换器开环实验 | 第73-74页 |
·交错并联 Boost 变换器闭环实验 | 第74-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
作者简介 | 第89页 |