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 |