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静电除尘高频高压电源控制系统研制与智能优化

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-19页
    1.1 课题研究的背景及意义第13页
    1.2 静电除尘基本原理第13-14页
    1.3 静电除尘电源发展及国内外研究现状第14-18页
    1.4 本文主要研究工作第18-19页
第2章 高频静电除尘电源LCC谐振变换器优化设计与实现第19-41页
    2.1 LCC谐振变换器电路拓扑第19-20页
    2.2 连续模式下基于遗传粒子群算法的LCC谐振变换器优化设计第20-30页
        2.2.1 LCC谐振变换器连续模式工作原理第20-21页
        2.2.2 LCC谐振变换器大信号模型的建模分析第21-23页
        2.2.3 LCC谐振变换器连续模式损耗模型建立第23-26页
        2.2.4 LCC谐振变换器连续模式优化设计第26-30页
    2.3 断续模式下基于遗传粒子群算法的LCC谐振变换器优化设计第30-39页
        2.3.1 LCC谐振变换器断续模式工作原理第30-31页
        2.3.2 LCC谐振变换器断续模式建模分析第31-33页
        2.3.3 LCC谐振变换器断续模式下损耗模型建立第33-34页
        2.3.4 LCC谐振变换器断续模式优化设计第34-37页
        2.3.5 电除尘用LCC谐振变换器现场实现第37-39页
    2.4 本章小结第39-41页
第3章 静电除尘大功率高频高压变压器优化设计与实现第41-53页
    3.1 变压器的基本原理第41-42页
    3.2 变压器的主要技术参数第42-43页
    3.3 高频高压变压器的数学模型第43-45页
        3.3.1 变压器基本方程第43页
        3.3.2 变压器绕组方程第43-45页
        3.3.3 变压器磁芯损耗方程第45页
        3.3.4 变压器的热方程第45页
        3.3.5 变压器的短路阻抗方程第45页
    3.4 工频变压器的设计过程第45-46页
    3.5 基于遗传粒子群算法的高频变压器的设计与优化第46-52页
        3.5.1 遗传粒子群算法的实现过程第46-48页
        3.5.2 高频变压器的优化设计第48-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第4章 高频静电除尘电源控制系统设计第53-73页
    4.1 控制系统硬件电路设计第53-57页
        4.1.1 DSP主板第54-55页
        4.1.2 模拟电路板第55-56页
        4.1.3 数字电路板第56-57页
        4.1.4 驱动板第57页
    4.2 控制系统软件程序设计分析第57-64页
        4.2.1 主程序流程分析第58页
        4.2.2 自检程序分析第58-60页
        4.2.3 升压控制第60-61页
        4.2.4 故障判断及处理第61页
        4.2.5 火花检测第61-64页
        4.2.6 降压振打第64页
    4.3 控制系统通信与上位机监控软件设计第64-72页
        4.3.1 Modbus介绍第64-65页
        4.3.2 Modbus TCP/IP介绍第65-67页
        4.3.3 静电除尘电源Modbus/TCP通讯的实现第67-70页
        4.3.4 上位机监控软件设计第70-72页
    4.4 本章小节第72-73页
第5章 高频静电除尘电源现场试验第73-77页
    5.1 高频静电除尘模拟负载实验第73-74页
    5.2 模拟负载实验结果及分析第74-76页
    5.3 本章小节第76-77页
总结与展望第77-79页
参考文献第79-83页
攻读硕士学位期间的科研项目与主要成果第83-85页
致谢第85-87页
附录第87-93页

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