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大功率充电电源并联均流技术的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第12-18页
    1.1 均流技术研究的背景与意义第12-13页
    1.2 并联均流技术的研究现状第13-16页
    1.3 本课题的主要研究内容第16-18页
2 并联均流技术的研究第18-28页
    2.1 并联均流性能衡量标准第18页
    2.2 并联均流控制技术第18-23页
        2.2.1 输出阻抗法第18-20页
        2.2.2 主从设置法第20-21页
        2.2.3 平均电流法第21页
        2.2.4 最大电流法第21-22页
        2.2.5 热应力均流法第22-23页
        2.2.6 强迫均流控制法第23页
    2.3 数字均流法第23-25页
        2.3.1 数字均流的原理第23-24页
        2.3.2 数字均流法的特点第24-25页
    2.4 并联变换器的负载均流第25-27页
        2.4.1 被动式负载均流第25-26页
        2.4.2 主动式负载均流第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
3 充电电源主电路的设计第28-42页
    3.1 系统的基本结构第28页
    3.2 移相全桥ZVS变换器原理第28-33页
        3.2.1 移相全桥ZVS变换器主拓扑第28-29页
        3.2.2 变换器的工作过程第29-33页
    3.3 主电路参数设计第33-36页
        3.3.1 基本参数计算第33页
        3.3.2 输入滤波电容的计算第33-34页
        3.3.3 输入滤波电感的计算第34页
        3.3.4 IGBT的选择第34页
        3.3.5 开关频率的选择第34-35页
        3.3.6 输出滤波电感L2的选择第35页
        3.3.7 输出滤波电容C2的选择第35页
        3.3.8 隔直电容C3的选取第35页
        3.3.9 吸收回路的设计第35-36页
    3.4 全桥变换器的小信号模型第36-38页
    3.5 均流控制系统模型第38-40页
    3.6 脉宽调制器模型第40页
    3.7 本章小结第40-42页
4 并联均流方案设计第42-56页
    4.1 并联均流控制策略第42-43页
    4.2 电流内环的设计第43-48页
        4.2.1 检测电阻的选择第43-44页
        4.2.2 电流采样电路的设计第44页
        4.2.3 电流调节器的设计第44-48页
    4.3 电压外环的设计第48-52页
        4.3.1 电压采样电路的设计第48-49页
        4.3.2 电压调节器的设计第49-52页
    4.4 均流环的设计第52-54页
        4.4.1 采样电路的设计第52页
        4.4.2 均流调节器的设计第52-54页
    4.5 本章小结第54-56页
5 仿真验证第56-66页
    5.1 不加均流措施的电路仿真第56-57页
    5.2 采用输出阻抗法的电路仿真第57-59页
    5.3 三并联电源模块电路仿真第59-61页
    5.4 三闭环控制方式下的充电电源仿真第61-65页
        5.4.1 轻载仿真第62-63页
        5.4.2 重载仿真第63-65页
    5.5 本章小结第65-66页
6 总结与展望第66-68页
    6.1 总结第66页
    6.2 展望第66-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-74页
作者简介及读研期间主要科研成果第74-75页

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