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基于光伏发电的三线圈磁耦合谐振无线充电平台

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 本课题的研究背景及意义第11-12页
    1.2 无线电能传输技术的研究现状第12-16页
        1.2.1 国外研究现状第13-14页
        1.2.2 国内研究现状第14-15页
        1.2.3 多负载无线电能传输技术的现状第15-16页
    1.3 本文主要研究内容第16-18页
第二章 无线充电平台的原理及光伏发电系统的组建第18-28页
    2.1 引言第18页
    2.2 无线充电平台的工作原理第18-19页
    2.3 光伏发电系统的组建第19-27页
        2.3.1 光伏电池数学模型及输出特性第19-21页
        2.3.2 光伏发电系统建模第21-22页
        2.3.3 MPPT算法第22-23页
        2.3.4 光伏发电系统仿真和实验验证第23-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 无线电能传输系统的原边抗干扰控制第28-42页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 系统建模及特性分析第29-36页
        3.2.1 线圈间互感与空间位置关系分析第29-31页
        3.2.2 多接收线圈MCR-WPT系统建模与特性分析第31-33页
        3.2.3 系统模型的简化与分析第33-34页
        3.2.4 多接收线圈MCR-WPT系统的效率分析第34-36页
    3.3 系统抗干扰控制第36-37页
        3.3.1 SCC结构的应用第36-37页
        3.3.2 抗干扰控制策略第37页
    3.4 电路仿真和实验验证第37-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第四章 无线电能传输系统的副边恒压控制第42-56页
    4.1 引言第42页
    4.2 系统建模及特性分析第42-46页
        4.2.1 单接收线圈MCR-WPT系统建模第43-44页
        4.2.2 系统模型的简化与分析第44-45页
        4.2.3 单接收线圈MCR-WPT系统的效率分析第45-46页
    4.3 单接收线圈MCR-WPT系统恒压控制第46-47页
        4.3.1 SCC结构的应用第46-47页
        4.3.2 恒压控制策略第47页
    4.4 单接收线圈MCR-WPT系统仿真和实验验证第47-50页
    4.5 多接收线圈MCR-WPT系统恒压控制第50-51页
    4.6 多接收线圈MCR-WPT系统仿真和实验验证第51-55页
    4.7 本章小结第55-56页
第五章 无线电能传输系统的双边控制第56-69页
    5.1 引言第56-57页
    5.2 系统建模及特性分析第57-59页
    5.3 单接收线圈MCR-WPT系统双边控制第59-60页
        5.3.1 SCC结构的应用第59页
        5.3.2 双边控制策略第59-60页
    5.4 单接收线圈MCR-WPT系统仿真和实验验证第60-64页
    5.5 多接收线圈MCR-WPT系统双边控制第64-65页
    5.6 多接收线圈MCR-WPT系统仿真和实验验证第65-68页
    5.7 本章小结第68-69页
总结与展望第69-71页
    总结的内容第69-70页
    展望的内容第70-71页
参考文献第71-75页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第75-77页
致谢第77-78页
附件第78页

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