摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 课题背景及意义 | 第10-11页 |
1.3 无线电能传输技术研究现状 | 第11-14页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.4 本文的研究内容 | 第14-16页 |
第2章 串励电机负载建模及电路/磁路联合仿真分析 | 第16-37页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 串励电机原理及特点 | 第16-20页 |
2.2.1 串励电机的结构特点 | 第16-18页 |
2.2.2 串励电机的感应电动势和电压平衡方程 | 第18-20页 |
2.2.3 串励电机的电磁转矩和工作特性 | 第20页 |
2.3 串励电动机模型分析 | 第20-24页 |
2.3.1 串励电机等效电路 | 第20-23页 |
2.3.2 串励电机等效磁路 | 第23-24页 |
2.4 串励电机的有限元分析 | 第24-34页 |
2.4.1 二维有限元法分析瞬态性能 | 第26-27页 |
2.4.2 串励电机空载启动性能仿真 | 第27-31页 |
2.4.3 串励电机负载启动性能仿真 | 第31-33页 |
2.4.4 串励电机额定工况及 10%过载工况性能仿真 | 第33-34页 |
2.5 串励电机在系统中特性分析 | 第34-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 无线供电系统控制方法研究 | 第37-48页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 接收端闭环控制 | 第37-41页 |
3.2.1 “bang-bang控制”原理 | 第37页 |
3.2.2 接收端恒压控制 | 第37-41页 |
3.3 发射端闭环控制 | 第41-47页 |
3.3.1 变频控制 | 第42页 |
3.3.2 调压控制 | 第42-44页 |
3.3.3 调占空比控制方式 | 第44-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 适用于串励电机负载的厨房电器无线供电系统设计 | 第48-63页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 系统整体设计 | 第48页 |
4.2.1 系统功能说明 | 第48页 |
4.2.2 系统技术指标 | 第48页 |
4.3 磁耦合机构设计 | 第48-57页 |
4.3.1 耦合机构建模及仿真分析 | 第48-52页 |
4.3.2 频率分叉临界条件 | 第52-56页 |
4.3.3 系统电路模型分析 | 第56-57页 |
4.4 硬件电路设计 | 第57-60页 |
4.4.1 采样电路设计 | 第57-58页 |
4.4.2 驱动电路设计 | 第58-59页 |
4.4.3 逆变电路设计 | 第59-60页 |
4.4.4 控制电路设计 | 第60页 |
4.5 软件程序设计 | 第60-62页 |
4.5.1 驱动程序设计 | 第60-61页 |
4.5.2 采样程序设计 | 第61页 |
4.5.3 控制程序设计 | 第61-62页 |
4.5.4 保护程序设计 | 第62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 系统设计及实验分析 | 第63-73页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 系统整体示意图及功能说明 | 第63-65页 |
5.2.1 开环试验测试电机负载对系统的影响 | 第63-65页 |
5.2.2 锂电池负载对系统的影响 | 第65页 |
5.3 系统闭环试验 | 第65-72页 |
5.3.1 接收端闭环(发射端开环)电机供电实验 | 第65-66页 |
5.3.2 无负载或负载突然断开实验 | 第66-67页 |
5.3.3 双端闭环实验 | 第67-68页 |
5.3.4 逆变器输出电压占空比对效率影响 | 第68-70页 |
5.3.5 上移、侧移情况下系统效率变化情况 | 第70-71页 |
5.3.6 辅助电源锂电池充电实验 | 第71-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
致谢 | 第80页 |