静电除尘用高压大功率LCC谐振变换器的设计
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 静电除尘系统简介 | 第10-13页 |
1.2.1 静电除尘系统基本工作原理 | 第10-11页 |
1.2.2 静电除尘的放电过程 | 第11-12页 |
1.2.3 影响除尘效率的关键因素 | 第12-13页 |
1.3 静电除尘电源的发展 | 第13-16页 |
1.3.1 工频电除尘电源 | 第13-14页 |
1.3.2 三相电除尘电源 | 第14页 |
1.3.3 高频电除尘电源 | 第14-15页 |
1.3.4 脉冲供电电源 | 第15-16页 |
1.4 谐振式高频电源拓扑结构 | 第16-19页 |
1.4.1 LC串联谐振电源 | 第16-17页 |
1.4.2 LC并联谐振电源 | 第17-18页 |
1.4.3 LCC串并联谐振电源 | 第18-19页 |
1.5 论文主要研究内容 | 第19-21页 |
第二章 LCC谐振变换器电流断续模式分析 | 第21-34页 |
2.1 DCM模式下谐振变换器工作原理 | 第21-31页 |
2.1.1 DCM1模式工作原理 | 第22-24页 |
2.1.2 DCM1模式各变量数学分析 | 第24-26页 |
2.1.3 DCM2模式工作原理 | 第26-29页 |
2.1.4 DCM2模式各变量数学分析 | 第29-31页 |
2.2 DCM1模式与DCM2模式的分界条件 | 第31-32页 |
2.3 谐振电路的能量传递 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 电流断续模式下电路特性分析 | 第34-44页 |
3.1 软开关的实现 | 第34-35页 |
3.2 开关频率范围 | 第35-37页 |
3.3 谐振电流峰值 | 第37-39页 |
3.4 调压特性 | 第39-40页 |
3.5 结构参数对电路特性的影响 | 第40-42页 |
3.6 恒压和恒流控制 | 第42-43页 |
3.7 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 谐振参数设计与仿真 | 第44-58页 |
4.1 工作模式的选择 | 第44-46页 |
4.1.1 工作模式的过渡 | 第44-45页 |
4.1.2 DCM1模式和DCM2模式比较 | 第45-46页 |
4.2 谐振参数的设计 | 第46-50页 |
4.2.1 关键参数的选择 | 第46-50页 |
4.2.2 谐振参数的设计步骤 | 第50页 |
4.3 电路仿真 | 第50-57页 |
4.3.1 额定工作点仿真 | 第50-51页 |
4.3.2 调频调压特性仿真 | 第51-54页 |
4.3.3 变负载特性仿真 | 第54-56页 |
4.3.4 恒压控制特性仿真 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 实验设计与验证 | 第58-67页 |
5.1 小功率变换器系统结构 | 第58-60页 |
5.2 实验与波形 | 第60-66页 |
5.2.1 调频调压实验 | 第61-63页 |
5.2.2 变负载实验 | 第63-65页 |
5.2.3 恒压特性实验 | 第65-66页 |
5.3 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 总结与展望 | 第67-69页 |
6.1 本文工作总结 | 第67页 |
6.2 后续工作展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读学位期间发表的学术论文及成果 | 第74页 |