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智能温控高频电磁感应加热系统的研究

中文摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
1. 绪论第9-14页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 论文研究的背景和意义第10-11页
    1.3 国内外研究现状第11-13页
    1.4 本课题的主要内容第13-14页
2. 串联谐振感应加热电源工作特性分析第14-27页
    2.1 感应加热的原理第14-15页
    2.2 谐振逆变器的分类第15-18页
    2.3 串联谐振负载特性分析第18-20页
    2.4 串联谐振逆变器的工作过程分析第20-24页
    2.5 感应加热电源的总体结构以及调功率方式第24-27页
3. 有限双极性与频率跟踪两种控制方式的对比第27-41页
    3.1 有限双极性的控制方式第27-31页
        3.1.1 有限双极性电路结构第27-28页
        3.1.2 系统电路的工作过程分析第28-30页
        3.1.3 驱动脉冲电路的设计第30-31页
    3.2 频率跟踪的串联谐振控制方法第31-41页
        3.2.1 锁相环原理第32-33页
        3.2.2 控制电路的设计第33页
        3.2.3 软启动第33-35页
        3.2.4 相位限制第35-36页
        3.2.5 互锁电路设计第36-37页
        3.2.6 过热过流保护电路第37页
        3.2.7 IGBT驱动电路第37-38页
        3.2.8 功率调节部分第38-41页
4. 感应加热电源的主电路设计与参数选择第41-47页
    4.1 频率跟踪型感应加热电源的主电路结构第42页
    4.2 EMI抗电磁干扰电路第42-43页
    4.3 整流电路设计第43-45页
        4.3.1 三相桥式全控整流电路第43-44页
        4.3.2 晶闸管的参数计算第44-45页
    4.4 滤波电容的选择第45页
    4.5 逆变部分设计第45-47页
        4.5.1 逆变器件IGBT的选择第45页
        4.5.2 串联谐振回路电感电容的选择第45-47页
5. 软件仿真以及硬件实验波形第47-56页
    5.1 MATLAB/Simulink感应加热系统的仿真第47-51页
    5.2 实验波形第51-54页
    5.3 装置照片第54-56页
6. 智能温控大功率感应加热系统的设计第56-59页
    6.1 系统主电路结构第56-57页
    6.2 系统控制电路结构第57-59页
7. 结论第59-60页
    7.1 总结第59页
    7.2 展望第59-60页
参考文献第60-62页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第62-63页
致谢第63-64页
作者简介第64页

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