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高压静电除尘在海带业中的应用研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-14页
 1.1 引言第10页
 1.2 高压静电除尘的国内外研究现状第10-12页
  1.2.1 静电除尘器发展简介第11页
  1.2.2 各种高压电源的种类、简介及发展趋势第11-12页
 1.3 本课题的来源与主要研究内容第12-14页
  1.3.1 课题来源第12页
  1.3.2 课题的主要研究内容第12-14页
2 高压静电除尘原理第14-18页
 2.1 静电除尘器概述及工作原理第14-15页
 2.2 静电除尘的几个主要研究问题第15-17页
  2.2.1 电晕的发生第15-16页
  2.2.2 尘粒荷电及捕集第16页
  2.2.3 静电除尘的供电第16页
  2.2.4 电晕电极及集尘电极第16-17页
 2.3 工作环境中大气的影响第17-18页
3 装置总体结构规划第18-23页
 3.1 系统概述第18页
 3.2 高压电源的设计第18-21页
  3.2.1 高压电源类型的选择第18-19页
  3.2.2 高压电源的总体设计方案第19-21页
 3.3 高压电场的选择第21页
 3.4 调速系统类型的选择第21-23页
4 高压静电电源工作原理第23-58页
 4.1 电源的总体框图与基本原理第23-24页
 4.2 可控硅预稳压电路第24-30页
  4.2.1 可控硅预稳压主电路第25-27页
  4.2.2 可控硅触发电路第27-30页
 4.3 串联调整稳压电路第30-34页
  4.3.1 串联调整稳压电路的工作原理第30-31页
  4.3.2 串联调整稳压电路主电路第31-32页
  4.3.3 比较放大环节、反馈取样环节和基准环节第32-33页
  4.3.4 调整管管压降检测电路第33-34页
 4.4 高频开关逆变电路第34-44页
  4.4.1 开关电源关键技术具体方案的选择第35页
  4.4.2 高频开关电源工作原理第35-36页
  4.4.3 H桥逆变主电路工作原理第36-40页
  4.4.4 TL494控制电路第40-41页
  4.4.5 EXB840驱动电路第41-44页
 4.5 倍压整流电路第44-45页
 4.6 输出端过流保护电路第45-46页
 4.7 高频高压开关变压器的设计第46-49页
 4.8 显示电路第49-53页
  4.8.1 输出电压显示电路第51-52页
  4.8.2 输出电流显示电路第52-53页
 4.9 辅助电源的设计第53-55页
  4.9.1 辅助电源变压器的设计第53-54页
  4.9.2 三端固定集成稳压电源第54-55页
 4.10 除杂质室的设计第55-57页
 4.11 小结第57-58页
5 电路主要元器件的选择第58-63页
 5.1 可控硅预稳压电路主要元器件的计算与选择第58-59页
 5.2 串联调整稳压电路主要元器件的计算与选择第59-61页
 5.3 高频开关逆变电路主要元器件的计算与选择第61-62页
 5.4 倍压整流电路元器件的选择第62页
 5.5 小结第62-63页
6 海带、胶带传输系统第63-69页
 6.1 交流变频调速的工作原理第63-65页
 6.2 交流电机变频调速的应用第65-66页
 6.3 传动装置的设计第66-67页
 6.4 装置的绝缘保护第67页
 6.5 小结第67-69页
7 实验、结论与展望第69-73页
 7.1 实验结果第69-70页
 7.2 论文的主要创新点第70-71页
 7.3 主要结论第71-72页
 7.4 尚存在的问题及应用前景展望第72-73页
  7.4.1 存在的问题第72页
  7.4.2 应用前景展望第72-73页
参考文献第73-76页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第76-77页
致谢第77-78页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第78页

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