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基于磁谐振无线电能传输的电磁—机械同步共振系统研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第17-24页
    1.1 研究背景与意义第17页
    1.2 无线电能传输技术分类及研究现状第17-21页
        1.2.1 感应耦合式无线电能传输技术第18页
        1.2.2 微波辐射式无线电能传输技术第18-19页
        1.2.3 磁耦合谐振式无线电能传输技术第19-21页
        1.2.4 无线电能传输方式比较分析第21页
    1.3 超磁致伸缩执行器的特性及研究现状第21-22页
        1.3.1 超磁致伸缩执行器的特性第21页
        1.3.2 超磁致伸缩执行器的研究现状第21-22页
    1.4 本文研究内容第22-24页
第二章 磁耦合谐振无线电能传输基本原理第24-34页
    2.1 近区磁场第24页
    2.2 磁耦合谐振无线电能传输分析理论第24页
    2.3 磁耦合谐振无线供电系统组成第24-25页
    2.4 磁耦合谐振无线供电工作原理第25页
    2.5 MCR WPT系统补偿方式第25-33页
        2.5.1 两线圈结构电容补偿方式第25-27页
        2.5.2 不同补偿结构的漏感模型第27-29页
        2.5.3 不同参数对系统性能的影响分析第29-32页
        2.5.4 系统电路补偿结构的选取第32-33页
    2.6 本章小结第33-34页
第三章 无线电能传输系统中GMM负载多场耦合建模第34-47页
    3.1 引言第34页
    3.2 多场耦合下MCR WPT系统模型第34-37页
        3.2.1 MCR WPT系统多场耦合理论第34-35页
        3.2.2 纯阻性负载MCR WPT电路模型第35-36页
        3.2.3 电-磁-机耦合下MCR WPT电路模型第36-37页
    3.3 多场耦合下GMM阻抗模型第37-41页
        3.3.1 集总参数法分析GMM第37-38页
        3.3.2 集总参数状态下GMM棒等效电路分析第38-40页
        3.3.3 以GMM为负载的MCR WPT电路设计第40-41页
    3.4 系统传输特性分析第41-45页
        3.4.1 系统传输功率分析第41-42页
        3.4.2 耦合线圈间互感计算第42-44页
        3.4.3 系统传输特性分析第44-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第四章 超磁致伸缩执行器设计第47-60页
    4.1 引言第47页
    4.2 GMA的工作特征第47-49页
        4.2.1 工作机理第47页
        4.2.2 GMA设计应考虑的问题第47-49页
        4.2.3 GMA工作原理第49页
    4.3 GMA结构及磁路设计第49-57页
        4.3.1 GMM棒几何参数设计第49-50页
        4.3.2 电磁结构分析与设计第50-54页
        4.3.3 GMM棒轴向预压力设计第54-56页
        4.3.4 冷却系统设计第56-57页
    4.4 GMA的总体结构第57页
    4.5 GMA磁场有限元仿真第57-59页
        4.5.1 GMA模型第58页
        4.5.2 GMA的网格划分第58页
        4.5.3 参数设定及磁场仿真结果第58-59页
    4.6 本章小结第59-60页
第五章 MCR WPT电磁-机械同步共振系统设计第60-69页
    5.1 引言第60页
    5.2 系统组成第60页
    5.3 直流电源选择第60-61页
    5.4 逆变电路设计第61-62页
    5.5 开关管选择及其驱动电路设计第62-64页
        5.5.1 开关管的选择第62-63页
        5.5.2 驱动电路设计第63-64页
    5.6 耦合线圈设计第64-68页
        5.6.1 耦合线圈结构选择第65-67页
        5.6.2 耦合线圈电感计算第67页
        5.6.3 耦合线圈电阻计算第67-68页
    5.7 谐振电容选择第68页
    5.8 本章小结第68-69页
第六章 试验结果及分析第69-81页
    6.1 引言第69页
    6.2 试验系统参数第69-70页
    6.3 多场耦合下GMM仿真与试验第70-72页
        6.3.1 试验平台第70页
        6.3.2 GMM参数计算第70-71页
        6.3.3 试验结果分析第71-72页
    6.4 系统传输特性试验分析第72-75页
        6.4.1 控制电路波形第72-73页
        6.4.2 能量传输波形第73页
        6.4.3 系统传输功率曲线第73-75页
    6.5 高频振动位移测量第75-79页
        6.5.1 振动位移测量方法第75-77页
        6.5.2 滤波器设计第77-78页
        6.5.3 测量结果第78-79页
    6.6 本章小结第79-81页
第七章 总结与展望第81-83页
    7.1 本文的主要工作第81-82页
    7.2 工作展望第82-83页
参考文献第83-87页
致谢第87-88页
在学期间发表的学术论文第88页

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