提高大型高频臭氧发生器电能利用率的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
·臭氧产生技术 | 第9-10页 |
·臭氧应用技术 | 第10-14页 |
·臭氧在水处理中的应用 | 第11-12页 |
·臭氧在食品工业中的应用 | 第12-13页 |
·臭氧在工业生产与医学领域的应用 | 第13-14页 |
·臭氧生成技术动态 | 第14-16页 |
·国外动态 | 第14-15页 |
·国内动态 | 第15-16页 |
·本论文研究目的 | 第16-17页 |
第二章 介质阻挡放电合成臭氧技术 | 第17-27页 |
·介质阻挡放电技术 | 第17-22页 |
·微放电过程 | 第18-19页 |
·放电电场强度及电子能量 | 第19-20页 |
·产生臭氧的等离子体反应过程 | 第20-22页 |
·电介质损耗 | 第22-27页 |
·电介质损耗 | 第22-23页 |
·介质损耗测量 | 第23-26页 |
·介质损耗测量影响因素分析 | 第26-27页 |
第三章 臭氧产生的实验系统 | 第27-34页 |
·空气预处理系统 | 第27-28页 |
·双放电气隙结构的臭氧发生管 | 第28-30页 |
·双放电气隙臭氧发生管冷却系统 | 第30-31页 |
·高压逆变电源 | 第31-32页 |
·PLC全自动监控系统与保护系统 | 第32-34页 |
第四章 臭氧发生系统功率损耗分析 | 第34-48页 |
·臭氧发生管电晕功率及损耗 | 第34-38页 |
·臭氧发生管电介质特性 | 第34-35页 |
·臭氧发生管打火电压和放电功率 | 第35-37页 |
·臭氧发生管功率损耗 | 第37-38页 |
·逆变主电路及IGBT的损耗 | 第38-44页 |
·IGBT结构特点及特性参数 | 第38-41页 |
·IGBT的损耗计算 | 第41-44页 |
·变压器损耗 | 第44-47页 |
·变压器结构 | 第44-45页 |
·变压器损耗 | 第45-47页 |
·冷却泵的能量消耗 | 第47-48页 |
第五章 实验数据分析 | 第48-64页 |
·臭氧发生系统逆变主电路元件参数 | 第48-49页 |
·主电路输入电流 | 第48页 |
·逆变电路IGBT的参数 | 第48-49页 |
·臭氧发生器各部分损耗计算 | 第49-58页 |
·臭氧发生管参数及功率损耗计算 | 第49-50页 |
·IGBT损耗计算 | 第50-51页 |
·高压升压变压器的损耗计算 | 第51-58页 |
·冷却系统冷却油泵的电耗计算 | 第58页 |
·输入功率的分配与实验结果分析 | 第58-61页 |
·臭氧发生系统主电路输入功率的测量 | 第58-59页 |
·臭氧发生器输入电功率的理论分配比例 | 第59-60页 |
·臭氧发生管实际电晕功率的测量及实际功率损耗分配 | 第60-61页 |
·输入功率分配的实用计算模型 | 第61-62页 |
·臭氧发生管电晕功率计算公式的修正 | 第61-62页 |
·臭氧发生器各功耗的分配与计算 | 第62页 |
·分析总结 | 第62-64页 |
第六章 总结与展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-67页 |