摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 脉冲功率技术概述 | 第10-11页 |
1.2 课题研究的背景和意义 | 第11-14页 |
1.3 国内外研究现状及存在的主要问题 | 第14-20页 |
1.3.1 电压提升技术 | 第15-19页 |
1.3.2 磁脉冲压缩技术 | 第19-20页 |
1.4 论文的主要工作 | 第20-22页 |
参考文献 | 第22-27页 |
第二章 基于固态开关的重复频率高压脉冲电源研究 | 第27-58页 |
引言 | 第27页 |
2.1 传统Marx发生器 | 第27-29页 |
2.2 全固态Marx发生器 | 第29-39页 |
2.2.1 单极性固态Marx发生器 | 第30-37页 |
2.2.2 双极性全固态Marx发生器 | 第37-39页 |
2.3 全固态脉冲叠加器 | 第39-43页 |
2.3.1 全固态脉冲叠加器的电路结构 | 第39-41页 |
2.3.2 双极性半桥型全固态脉冲叠加器 | 第41-43页 |
2.4 实验研究部分 | 第43-54页 |
2.4.1 单极性全固态Marx发生器 | 第43-46页 |
2.4.2 单极性全固态脉冲叠加器 | 第46-50页 |
2.4.3 双极性全桥型全固态脉冲叠加器 | 第50-54页 |
本章总结 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-58页 |
第三章 脉冲压缩陡化技术研究 | 第58-86页 |
引言 | 第58页 |
3.1 磁脉冲压缩的基本理论 | 第58-69页 |
3.1.1 磁开关的工作原理 | 第59-61页 |
3.1.2 影响磁开关性能的磁性参数 | 第61-69页 |
3.2 磁开关的设计流程 | 第69-73页 |
3.2.1 磁芯材料的选择 | 第69-71页 |
3.2.2 磁开关尺寸的确定 | 第71-73页 |
3.3 动态磁特性测量 | 第73-77页 |
3.3.1 动态磁特性测量原理 | 第73-74页 |
3.3.2 脉冲磁特性测量实验 | 第74-77页 |
3.4 磁开关复位研究 | 第77-82页 |
3.4.1 直流复位 | 第77-80页 |
3.4.2 自动复位 | 第80-82页 |
本章总结 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-86页 |
第四章 基于固态电源和磁开关的脉冲发生器设计 | 第86-106页 |
引言 | 第86页 |
4.1 脉冲电源设计 | 第86-88页 |
4.1.1 技术路线 | 第86-88页 |
4.1.2 磁开关的设计过程 | 第88页 |
4.2 磁脉冲压缩实验与仿真 | 第88-90页 |
4.2.1 磁脉冲压缩实验 | 第88-89页 |
4.2.2 磁脉冲压缩仿真 | 第89-90页 |
4.3 回路参数对磁压缩效果的影响 | 第90-94页 |
4.3.1 限流电感对压缩效果的影响 | 第90-92页 |
4.3.2 锐化电容大小对压缩效果的影响 | 第92-93页 |
4.3.3 负载电阻对压缩效果的影响 | 第93-94页 |
4.4 其它磁压缩电路 | 第94-103页 |
4.4.1 Marx直接与磁开关串联 | 第94-98页 |
4.4.2 使用脉冲形成线的磁压缩电路 | 第98-99页 |
4.4.3 使用Blumlein传输线的磁压缩电路 | 第99-103页 |
本章总结 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-106页 |
第五章 脉冲型介质阻挡放电用于水处理实验研究 | 第106-119页 |
引言 | 第106页 |
5.1 脉冲型介质阻挡放电用于水处理的原理 | 第106-108页 |
5.2 罗丹明处理实验 | 第108-112页 |
5.2.1 脉冲电源和介质阻挡放电腔设计 | 第108-110页 |
5.2.2 实验条件 | 第110页 |
5.2.3 实验结果 | 第110-112页 |
5.3 电气参数对处理效果的影响 | 第112-116页 |
5.3.1 脉冲边沿对处理效果的影响 | 第113-114页 |
5.3.2 脉冲电压峰值对降解效果的影响 | 第114-115页 |
5.3.3 脉冲频率对降解效果的影响 | 第115-116页 |
本章总结 | 第116-117页 |
参考文献 | 第117-119页 |
结论 | 第119-121页 |
附录 | 第121-122页 |
攻读博士学位期间文章发表情况 | 第122-123页 |
致谢 | 第123-124页 |