中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 论文的研究背景 | 第10-11页 |
1.2 传统传输模式下的MC-WPT系统 | 第11-12页 |
1.3 MC-WPT技术的研究现状 | 第12-18页 |
1.3.1 MC-WPT技术国外研究现状 | 第12-14页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第14-18页 |
1.4 论文研究目的、意义与内容 | 第18-21页 |
1.4.1 论文研究目的 | 第18-19页 |
1.4.2 论文研究意义 | 第19页 |
1.4.3 论文研究内容 | 第19-21页 |
1.5 本章小结 | 第21-22页 |
2 基于包络调制原理的WPT系统 | 第22-32页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 包络调制WPT系统分类 | 第23-27页 |
2.2.1 采用不对称DC-AC变换器的直-交包络调制WPT系统 | 第24页 |
2.2.2 原边AC-AC的交-直包络调制WPT系统 | 第24-25页 |
2.2.3 采用Buck-Boost控制模式的直-直包络调制WPT系统 | 第25页 |
2.2.4 交-交包络调制WPT系统 | 第25-27页 |
2.3 包络调制WPT系统的原理 | 第27-29页 |
2.4 包络调制WPT系统的关键技术 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
3 包络调制WPT系统的边界条件研究 | 第32-50页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 包络调制WPT稳定工作的边界问题 | 第32-34页 |
3.3 起振边界条件分析 | 第34-39页 |
3.3.1 直流包络调制WPT系统ZCS起振边界 | 第34-35页 |
3.3.2 交流包络调制WPT系统ZCS起振边界 | 第35-39页 |
3.4 交流包络调制WPT系统零谷值边界条件分析 | 第39-43页 |
3.5 仿真分析与实验研究 | 第43-47页 |
3.5.1 仿真分析 | 第43-45页 |
3.5.2 实验验证 | 第45-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-50页 |
4 包络调制WPT系统的负载稳压输出研究 | 第50-60页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 包络调制WPT输出恒压电路结构 | 第50-52页 |
4.3 交流输出稳压原理 | 第52-56页 |
4.4 仿真分析与实验验证 | 第56-59页 |
4.4.1 仿真分析 | 第56-58页 |
4.4.2 实验验证 | 第58-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
5 副边AC-AC包络调制WPT系统 | 第60-80页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 副边AC-AC包络调制WPT系统结构 | 第60-64页 |
5.3 副边AC-AC包络调制WPT系统解调工作原理 | 第64-70页 |
5.3.1 副边极性软切换原理 | 第64-67页 |
5.3.2 副边逆变器解调工作原理 | 第67-70页 |
5.4 仿真与实验验证 | 第70-78页 |
5.4.1 仿真分析 | 第70-75页 |
5.4.2 实验验证 | 第75-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-80页 |
6 包络调制WPT系统的能量双向流动研究 | 第80-94页 |
6.1 引言 | 第80-81页 |
6.2 双向AC-AC包络调制WPT系统原理 | 第81-82页 |
6.3 原边回路工作原理 | 第82-85页 |
6.4 副边工作原理 | 第85-88页 |
6.4.1 副边的极性变换控制 | 第87-88页 |
6.4.2 双向AC-AC包络调制WPT系统参数计算分析 | 第88页 |
6.5 仿真与实验分析 | 第88-92页 |
6.5.1 仿真分析 | 第88-90页 |
6.5.2 实验研究 | 第90-92页 |
6.6 本章小结 | 第92-94页 |
7 结论与展望 | 第94-98页 |
7.1 全文工作总结 | 第94-95页 |
7.2 主要创新点 | 第95页 |
7.3 后续工作展望 | 第95-98页 |
致谢 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-110页 |
附录 | 第110-111页 |
A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第110页 |
B. 作者在攻读博士学位期间申请或授权的专利 | 第110-111页 |
C. 作者在攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第111页 |