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雙主動全橋DC-DC變換器的理論和應用技術

  • 作者:趙彪//宋強|責編:陳婕//紀四穩
  • 出版社:科學
  • ISBN:9787030528964
  • 出版日期:2017/06/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:217
人民幣:RMB 118 元      售價:
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內容大鋼
    雙主動全橋DC-DC變換器具有模塊化對稱結構、高功率密度、雙向功率傳輸能力、動態響應快、軟開關實現容易等特點,適合於中大功率高頻隔離功率轉換應用場合。本書在概述雙主動全橋變換器的發展背景和應用現狀的基礎上,系統論述了其基礎理論及應用技術,包括雙主動全橋DC-DC變換器的工作原理、控制方法、解析模型、運行特性、設計實現方法、衍生拓撲以及在柔性交直流輸配電系統的應用等。
    本書可為電力電子及相關專業高校師生和科研院所工程技術人員提供學術和工程應用參考。

作者介紹
趙彪//宋強|責編:陳婕//紀四穩

目錄
前言
第1章  緒論
  1.1  雙主動全橋變換器的發展背景
    1.1.1  高頻隔離功率轉換系統的發展
    1.1.2  寬禁帶功率器件的發展
    1.1.3  DAB的發展
  1.2  雙主動全橋變換器的典型應用
    1.2.1  電池儲能併網系統
    1.2.2  電力電子變壓器及能量路由器
    1.2.3  直流變壓器
  1.3  雙主動全橋變換器研究中的關鍵問題
    1.3.1  DAB的高頻特性和優化方法
    1.3.2  先進器件的應用特性和優化設計
    1.3.3  系統級應用方式和控制管理
  1.4  本書的主要內容
第2章  雙主動全橋變換器的工作原理
  2.1  基本工作原理
  2.2  移相控制方法
  2.3  工作模態與開關特性
    2.3.1  正向功率流
    2.3.2  反向功率流
  2.4  傳輸功率特性
  2.5  本章小結
第3章  雙主動全橋變換器的PwM移相控制方法
  3.1  移相控制的功率迴流現象
  3.2  擴展移相控制方法
    3.2.1  控制原理
    3.2.2  工作模式與開關特性
    3.2.3  傳輸功率特性
    3.2.4  迴流功率特性
    3.2.5  電流應力特性
  3.3  雙移相控制方法
  3.4  移相控制的優化開關策略
    3.4.1  電流應力最優開關模型
    3.4.2  電流應力最優控制模型
    3.4.3  優化開關策略的擴展
  3.5  實驗研究
    3.5.1  擴展移相控制實驗
    3.5.2  雙移相控制實驗
    3.5.3  優化開關策略實驗
  3.6  本章小結
第4章  雙主動全橋變換器的高頻鏈統一模型
  4.1  DAB的高頻鏈統一特性描述
    4.1.1  移相控制的統一形式
    4.1.2  高頻鏈電壓和電流統一描述
    4.1.3  高頻鏈傳輸功率統一描述
  4.2  DAB的高頻鏈環流特性
    4.2.1  高頻鏈無功功率定義
    4.2.2  環流功率統一描述
  4.3  DAB的高頻鏈基波優化控制策略

    4.3.1  基波環流最優模型
    4.3.2  基波最優控制策略
    4.3.3  基波最優控制策略表現性能
  4.4  DAB的工程化分析軟體
  4.5  實驗分析
  4.6  本章小結
第5章  雙主動全橋變換器的軟開關特性
  5.1  DAB的軟開關行為
    5.1.1  不匹配運行狀態
    5.1.2  開關行為分析
    5.1.3  軟開關運行範圍
  5.2  擴展移相控制對軟開關行為的改進
    5.2.1  EPS控制不匹配運行狀態
    5.2.2  開關行為分析
    5.2.3  軟開關運行範圍
  5.3  諧振軟開關方案
  5.4  本章小結
第6章  雙主動全橋變換器的死區效應與功率校正模型
  6.1  電壓極性反轉和相位漂移現象
  6.2  開關特性校正
    6.2.1  升壓狀態
    6.2.2  降壓狀態
    6.2.3  匹配狀態
  6.3  傳輸功率特性校正
  6.4  實驗研究
    6.4.1  開關特性實驗
    6.4.2  傳輸功率特性實驗
  6.5  本章小結
第7章  雙主動全橋變換器的暫態特性與優化調製
  7.1  暫態直流偏置和電流衝擊效應
  7.2  暫態特性描述
    7.2.1  功率突增
    7.2.2  功率突減
  7.3  暫態優化調製
  7.4  電流應力對比
  7.5  實驗研究
    7.5.1  傳統調製的暫態實驗
    7.5.2  優化調製的暫態實驗
    7.5.3  電流應力對比實驗
  7.6  本章小結
第8章  雙主動全橋變換器的損耗特性分析方法
  8.1  DAB的特徵電流描述
    8.1.1  DAB的開關函數定義
    8.1.2  通態電流統一模型
    8.1.3  開關電流統一模型
  8.2  DAB的通態損耗統一模型
    8.2.1  開關管和二極體的通態損耗
    8.2.2  變壓器的通態損耗
    8.2.3  電容的通態損耗
  8.3  DAB的開關損耗統一模型

    8.3.1   DAB的開關行為統一描述
    8.3.2   IDAB的開關損耗
  8.4  DAB的損耗特性分析
    8.4.1  分析計算參數
    8.4.2  特徵電流計算結果
    8.4.3   DAB的損耗分析
  8.5  本章小結
第9章  基於SiC的雙主動全橋變換器及其設計
  9.1  Si-DAB和SiC-DAB的比較分析
    9.1.1  SLDAB和SiC-DAB損耗特性對比
    9.1.2  SLDAB和SiC-DAB對比樣機設計
  9.2  SiC-DAB安全工作區的定義
    9.2.1  SiC對DAB參數設計的影響
    9.2.2  傳輸功率的有效工作區
    9.2.3  電流應力的有效工作區
    9.2.4  電流有效值的有效工作區
    9.2.5  DAB的安全工作區
  9.3  SiC-DAB的統一離散化設計策略
    9.3.1  效率離散化特性
    9.3.2  功率密度離散化特性
    9.3.3  離散化參數設計
  9.4  SiC-DAB的優化設計和實現
    9.4.1  參數優化設計
    9.4.2  硬體優化設計
    9.4.3  DAB優化設計和實現的一般化流程和建議
  9.5  實驗研究
    9.5.1  Si-DAB和SiC-DAB的對比實驗
    9.5.2  SicDAB在高頻隔離PCS中的應用實驗
  9.6  本章小結
第1.章  雙主動全橋變換器的衍生拓撲
    10.1  電流源型DAB
    10.2  三埠DAB
    10.3  三相DAB
  10.4  高頻鏈多電平DAB
    10.4.1  三電平結構
    10.4.2  模塊化多電平結構
  l0.4.3  多重模塊化結構
  10.5  其他DAB衍生拓撲
  10.5.1  器件串聯型
  10.5.2  直接型ACAC
  10.6  本章小結
第11章  基於DAB的多功能模塊化不間斷供電系統
  11.1  基於DAB的I11PS拓撲結構
  11.2  I11PS的運行方式
  11.3  I11PS的工作原理
    11.3.1  整流饋電模塊的工作原理
    11.3.2  隔離充放電模塊的工作原理
    11.3.3  逆變模塊的工作原理
  11.4  I11PS的控制和管理策略
    11.4.1  分層控制管理體系

    11.4.2  分散控制邏輯
    11.4.3  分散邏輯控制策略
  11.5  I11PS的硬體設計與實現
  11.6  實驗研究
    11.6.1  穩態實驗分析
    11.6.2  暫態實驗分析
  11.7  本章小結
第12章  基於DAB的直流固態變壓器
  12.1  基於DAB的DCSST拓撲結構
  12.2   DCSST的運行方式
  12.3   DCSST的工作原理
  12.4   DCSST的控制和管理策略
  12.5   DCSST的硬體設計和實現
  12.6  實驗研究
    12.6.1  穩態實驗分析
    12.6.2  暫態實驗分析
  12.7  本章小結
第13章  基於DAB的交流固態變壓器
  13.1  基於DAB的ACSST拓撲結構
  13.2  ACSST的運行方式
  13.3  ACSST的工作原理
    13.3.1  級聯單元的工作原理
    13.3.2  HFI單元的工作原理
    13.3.3  輸出單元的工作原理
  13.4  ACSST的控制和管理策略
    13.4.1  協調控制管理策略
    13.4.2  分層控制管理體系
    13.4.3  分散邏輯控制策略
  13.5  ACSST的硬體設計和實現
  13.6  實驗研究
    13.6.1  穩態實驗
    13.6.2  暫態實驗
  13.7  基於DAB的HFI-PCS解決方案的統一策略探討
  13.8  本章小結
參考文獻

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