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0.1Hz超低频余弦方波耐压试验系统研究与设计

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-17页
    1.1 本课题研究背景及意义第12页
    1.2 交联聚乙烯电缆耐压试验等效性分析第12-13页
    1.3 0.1Hz超低频耐压试验装置国内外现状分析及其特点第13-16页
        1.3.1 0.1Hz超低频正弦波试验装置第14-15页
        1.3.2 0.1Hz超低频余弦方波试验装置第15-16页
    1.4 本课题研究内容第16-17页
第2章 交联聚乙烯电缆空间电荷分析第17-26页
    2.1 聚乙烯微观结构第17-18页
    2.2 直流电压下空间电荷产生机理分析第18-21页
        2.2.1 强场下电荷注入第18-19页
        2.2.2 杂质热电离第19页
        2.2.3 偶极子转向极化第19-20页
        2.2.4 交联作用对空间电荷影响第20-21页
    2.3 耐压实验中正负电压不一致对空间电荷影响分析第21-25页
        2.3.1 空间电荷效应第21页
        2.3.2 传统0.1HzVLF余弦方波测试系统存在的问题第21-22页
        2.3.3 正负电压不一致空间电荷累积原因第22-25页
    2.4 结论第25-26页
第3章 耐压系统功率拓扑研究第26-36页
    3.1 0.1Hz超低频耐压试验系统分析第26-29页
        3.1.1 高压直流电源分析第27-28页
        3.1.2 极性转换电路分析第28-29页
    3.2 0.1Hz超低频余弦方波耐压试验系统拓扑结构第29-30页
    3.3 斩波调压电路选择及原理第30-33页
        3.3.1 斩波调压电路拓扑结构选择第30-32页
        3.3.2 传统Boost电路单周控制原理第32-33页
    3.4 逆变电路拓扑结构选择第33-35页
        3.4.1 单相逆变电路结构分析第33-34页
        3.4.2 单相逆变电路优劣对比第34-35页
    3.5 本章小结第35-36页
第4章 高压直流电源设计第36-54页
    4.1 高压直流电源主电路设计第36-43页
        4.1.1 Boost-APFC功率变换电路的设计第36-38页
        4.1.2 高频开关电源变压器设计第38-41页
        4.1.3 倍压整流电路的设计第41-43页
    4.2 高压直流电源控制电路设计第43-53页
        4.2.1 基于单周控制的Boost-APFC控制设计第43-52页
        4.2.2 半桥逆变电路控制设计第52-53页
    4.3 本章小结第53-54页
第5章 极性转换电路研究与设计第54-69页
    5.1 极性转换电路原理第54-57页
    5.2 极性转换主电路设计第57-61页
        5.2.1 蓄能电感值第57-58页
        5.2.2 极性转换中损耗及电感二次馈能次数第58-60页
        5.2.3 极性转换主电路硬件选型第60-61页
    5.3 极性转换控制电路设计第61-68页
        5.3.1 极性转换电路控制目标第61-62页
        5.3.2 极性转换控制电路硬件设计第62-65页
        5.3.3 极性转换电路控制软件设计第65-68页
    5.4 本章小结第68-69页
第6章 0.1Hz超低频余弦方波耐压试验系统仿真分析第69-78页
    6.1 基于单周控制Boost-APFC电路仿真分析第69-70页
    6.2 高压直流电源稳定性仿真分析第70-72页
    6.3 极性转换电路仿真分析第72-75页
        6.3.1 极性转换时间及多次反向馈电仿真第72-73页
        6.3.2 输出调压仿真第73-74页
        6.3.3 试品击穿保护仿真第74-75页
    6.4 耐压试验系统仿真分析第75-77页
        6.4.1 耐压试验系统仿真模型第75页
        6.4.2 输出电压仿真第75-77页
        6.4.3 系统放电仿真第77页
    6.5 本章小结第77-78页
结论第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-84页
攻读硕士学位期间发表的论文第84页

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