臭氧发生管设计及稳定性研究
第一章 绪论 | 第1-13页 |
1.1 臭氧简介 | 第6-7页 |
1.2 国内外臭氧发生器动态 | 第7-8页 |
1.3 臭氧是今后氧化消毒剂的发展趋势 | 第8-12页 |
1.4 论文研究的目的、内容和意义 | 第12-13页 |
第二章 臭氧发生器系统及电源设计 | 第13-22页 |
2.1 臭氧生成原理 | 第13-14页 |
2.2 电源的发展简介 | 第14-17页 |
2.3 大功率臭氧发生管的负载特性及供电要求 | 第17-19页 |
2.3.1 臭氧发生管的结构特点与工作原理 | 第17页 |
2.3.2 负载特点 | 第17-18页 |
2.3.3 供电要求 | 第18-19页 |
2.4 逆变电路 | 第19-22页 |
2.4.1 电源工作主回路 | 第19页 |
2.4.2 电路运行 | 第19-22页 |
第三章 臭氧发生管设计及冷却系统 | 第22-27页 |
3.1 结构设计 | 第22页 |
3.2 臭氧发生管的电特性 | 第22-24页 |
3.2.1 电容 | 第22-23页 |
3.2.2 打火电压 | 第23-24页 |
3.2.3 电晕平均功率 | 第24页 |
3.3 臭氧产率和电耗 | 第24-25页 |
3.4 冷却系统 | 第25-27页 |
第四章 气体放电的研究 | 第27-32页 |
4.1 气体放电形式的简介 | 第27-28页 |
4.2 电晕放电的起始场强和起始电压 | 第28-29页 |
4.3 气体间隙击穿电压 | 第29-30页 |
4.4 影响放电电压的因素 | 第30-32页 |
第五章 介电体 | 第32-50页 |
5.1 介电体的极化 | 第32-34页 |
5.2 介电体的电导 | 第34-36页 |
5.3 等值电路分析 | 第36-38页 |
5.4 介电体的击穿 | 第38-40页 |
5.5 介电材料的选择 | 第40-41页 |
5.6 聚碳酸酯 | 第41-43页 |
5.7 聚碳酸酯的老化 | 第43-46页 |
5.7.1 聚碳酸酯的电老化 | 第43-44页 |
5.7.2 聚碳酸酯的热老化 | 第44-45页 |
5.7.3 介电体在机械载荷下的老化 | 第45-46页 |
5.7.4 介电体容许的工作载荷 | 第46页 |
5.8 电老化实验与结果分析 | 第46-50页 |
5.8.1 电老化实验 | 第46-47页 |
5.8.2 实验结果分析 | 第47-50页 |
结束语 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-53页 |
附录 | 第53-57页 |
致谢 | 第57页 |