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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

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