首页--工业技术论文--电工技术论文--输配电工程、电力网及电力系统论文--输配电技术论文--无导线输电论文

水下非接触电能传输装置的设计、试验与研究

致谢第1-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-9页
第一章 绪论第9-17页
 §1.1 海底观测网及水下电能传输技术第9-10页
 §1.2 非接触电能传输技术基本原理第10-11页
 §1.3 国内外研究现状第11-15页
  §1.3.1 非接触电能传输技术在陆地应用中的研究现状第11-12页
  §1.3.2 水下非接触电能传输技术的研究现状第12-15页
 §1.4 课题的研究难点第15-16页
 §1.5 课题的研究内容第16页
 §1.6 本章小结第16-17页
第二章 水下非接触电能传输技术的基本原理第17-26页
 §2.1 电磁耦合装置的磁路假设第17-18页
 §2.2 基于互感的电路模型 #1第18-19页
 §2.3 电磁耦合装置的输入阻抗分析第19-21页
 §2.4 基于谐振补偿的阻抗分析第21-24页
  §2.4.1 单侧补偿方式第21页
  §2.4.2 双侧补偿方式第21-24页
 §2.5 水下环境对非接触电能传输系统的影响第24-25页
 §2.6 本章小结第25-26页
第三章 电磁耦合装置设计第26-45页
 §3.1 元器件的选型第26-36页
  §3.1.1 磁芯材料的选型第26-29页
  §3.1.2 磁芯型号的选型第29-31页
  §3.1.3 高频漆包线的选型第31-35页
  §3.1.4 磁芯窗口面积的校核第35-36页
 §3.2 补偿方式和电路参数的选取第36-41页
  §3.2.1 方波逆变电路及软开关特性第36-37页
  §3.2.2 补偿方式的选取第37-38页
  §3.2.3 匝数比的确定第38页
  §3.2.4 线圈匝数和补偿电容的计算第38-41页
 §3.3 电磁耦合装置涡流损耗的抑制第41页
 §3.4 基于Ansoft Maxwell的仿真计算第41-43页
 §3.5 本章小结第43-45页
第四章 硬件电路与系统实现第45-67页
 §4.1 非接触电能传输系统的总体架构第45-46页
 §4.2 输入滤波器及辅助电源设计第46-50页
  §4.2.1 输入滤波器设计第46-47页
  §4.2.2 辅助电源的设计第47-50页
 §4.3 逆变电路模块的设计第50-57页
  §4.3.1 主电路设计第50-52页
  §4.3.2 控制驱动电路的设计第52-57页
 §4.4 补偿/整流电路的设计第57-59页
 §4.5 DC-DC模块的设计第59-61页
 §4.6 电压、电流检测电路第61页
 §4.7 用于水下耐压腔体的PCB(印刷电路板)布局设计第61-65页
  §4.7.1 输入滤波器及辅助电源第61-63页
  §4.7.2 逆变电路模块PCB布局第63页
  §4.7.3 补偿/整流电路PCB布局第63-64页
  §4.7.4 DC-DC模块PCB布局第64-65页
  §4.7.5 电压/电流检测电路PCB布局第65页
 §4.8 水下耐压腔体封装第65-66页
 §4.9 本章小结第66-67页
第五章 系统试验研究第67-79页
 §5.1 实验室测试第67-73页
  §5.1.1 测试台架的搭建第67页
  §5.1.2 辅助电源电路的功能测试第67-68页
  §5.1.3 控制/驱动电路的功能测试第68-69页
  §5.1.4 主电路的功能测试第69-70页
  §5.1.5 电磁耦合装置的传输能力测试第70-71页
  §5.1.6 DC-DC模块的功能测试第71页
  §5.1.7 全系统传输能力测试第71-72页
  §5.1.8 散热测试第72-73页
  §5.1.9 实验室测试小结第73页
 §5.2 千岛湖水下试验第73-78页
  §5.2.1 水下照明装置第74-76页
  §5.2.2 水下试验系统腔体封装第76-77页
  §5.2.3 水下试验过程及试验结果第77-78页
 §5.3 本章小结第78-79页
第六章 总结与展望第79-81页
 §6.1 总结第79-80页
 §6.2 展望第80-81页
参考文献第81-86页
附录第86-96页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第96页

论文共96页,点击 下载论文
上一篇:基于嵌入式系统的汽轮发电机组状态监测系统的研究
下一篇:大功率风电齿轮箱试验台的关键问题研究