基于LLC定频控制的直流UPS研究
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论文详情
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题研究背景 | 第11页 |
1.2 传统交流UPS | 第11-13页 |
1.3 高压直流方案的可行性 | 第13-14页 |
1.4 高压直流方案的优势 | 第14-15页 |
1.5 本课题主要研究内容 | 第15-17页 |
1.5.1 功率因数校正技术 | 第15-16页 |
1.5.2 软开关技术 | 第16-17页 |
1.6 本文主要内容 | 第17-18页 |
第2章 直流UPS系统功率电路整体设计方案 | 第18-35页 |
2.1 主电路拓扑的确定 | 第18页 |
2.2 交错并联BOOST电路 | 第18-24页 |
2.2.1 交错并联Boost PFC工作状态分析 | 第18-20页 |
2.2.2 交错并联Boost PFC特性分析 | 第20-22页 |
2.2.3 电流反馈控制方式分析 | 第22-24页 |
2.3 全桥LLC谐振变换器 | 第24-31页 |
2.3.1 全桥LLC谐振变换器特性概述 | 第24-25页 |
2.3.2 基于基频分析法的电路分析 | 第25-27页 |
2.3.3 LLC谐振变换器的增益特性分析 | 第27-28页 |
2.3.4 LLC谐振变换器的寄生参数的影响 | 第28-31页 |
2.4 系统控制方案分析 | 第31-34页 |
2.4.1 控制方案比较 | 第31-33页 |
2.4.2 基于LLC定频控制方案的优缺点分析 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 系统建模及仿真验证 | 第35-44页 |
3.1 基于LLC定频控制的系统建模 | 第35-39页 |
3.2 电流环调节器的设计 | 第39-40页 |
3.3 电压环调节器的设计 | 第40-41页 |
3.4 仿真结果分析 | 第41-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 系统硬件设计与软件实现 | 第44-60页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 前级交错并联BOOST电路参数设计 | 第44-46页 |
4.2.1 输入整流桥的选择 | 第44页 |
4.2.2 电感设计 | 第44-45页 |
4.2.3 开关器件选取 | 第45-46页 |
4.2.4 PFC侧输出滤波电容 | 第46页 |
4.3 全桥LLC谐振变换器参数设计 | 第46-53页 |
4.3.1 谐振参数设计 | 第47-49页 |
4.3.2 原边开关管的选取 | 第49-50页 |
4.3.3 整流二极管的选取 | 第50页 |
4.3.4 变压器的设计 | 第50-52页 |
4.3.5 谐振电感的设计 | 第52-53页 |
4.3.6 谐振电容的设计 | 第53页 |
4.4 系统硬件电路设计 | 第53-55页 |
4.4.1 驱动电路设计 | 第53页 |
4.4.2 电压电流采样电路 | 第53-54页 |
4.4.3 硬件保护电路 | 第54-55页 |
4.5 控制系统简介 | 第55-59页 |
4.5.1 数字PWM产生 | 第56页 |
4.5.2 数字PI调节器的实现 | 第56-57页 |
4.5.3 系统控制软件流程 | 第57-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 实验波形及数据分析 | 第60-68页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 系统硬件保护电路实验 | 第60-61页 |
5.3 系统开环实验 | 第61-62页 |
5.4 系统闭环实验 | 第62-66页 |
5.4.1 交错并联Boost电路实验波形 | 第62-63页 |
5.4.2 全桥LLC谐振变换器波形 | 第63-65页 |
5.4.3 负载切换波形 | 第65-66页 |
5.5 LLC谐振变换器效率曲线 | 第66页 |
5.6 本章小结 | 第66-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
作者简介 | 第75页 |
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