第1章 绪论 | 第1-28页 |
·感应加热技术概述 | 第10-13页 |
·感应加热技术发展历史 | 第10-11页 |
·感应加热技术基本原理 | 第11-13页 |
·固态高频感应加热电源技术的研究意义 | 第13-14页 |
·国内外高频感应加热发展现状 | 第14-16页 |
·国外高频感应加热电源发展现状 | 第14-15页 |
·国内高频感应加热电源发展现状 | 第15-16页 |
·高频感应加热技术研究回顾 | 第16-25页 |
·高频感应加热技术中研究重点 | 第16页 |
·高频感应加热电源拓扑的研究 | 第16-22页 |
·负载谐振回路简述 | 第22-23页 |
·提高电源容量途径 | 第23-24页 |
·感应加热线圈概述 | 第24-25页 |
·高频感应加热技术的发展趋势 | 第25页 |
·选题的背景意义和本文完成的工作 | 第25-27页 |
·选题的意义 | 第25-26页 |
·本文的主要研究工作 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第2章 LLC谐振回路及电源特性研究 | 第28-64页 |
·电压型串联谐振和电流型并联谐振电源特性 | 第28-33页 |
·LC串联谐振和并联谐振特性 | 第28-30页 |
·电压型逆变器和电流型逆变器的工作特性 | 第30-33页 |
·电压型逆变器 LLC负载谐振回路特性分析 | 第33-46页 |
·LLC谐振回路的幅频特性和相频特性 | 第34-35页 |
·LLC谐振逆变器电源最大功率点特性 | 第35页 |
·LLC的数学模型及最大功率点处的特征 | 第35-38页 |
·达到最大功率点的 LLC谐振回路具有电流变换功能 | 第38-40页 |
·选取输出电压和电容电压作为控制变量 | 第40-41页 |
·近似结果的误差分析 | 第41-43页 |
·开关损耗随电源参数变化的特性 | 第43-46页 |
·LLC谐振回路参数设计 | 第46-61页 |
·实际系统参数设计方式Ⅰ | 第46-47页 |
·实际系统参数设计方式 Ⅱ | 第47-49页 |
·LLC谐振电源和 LC串联谐振电源设计比较 | 第49-54页 |
·具体参数设计 | 第54-57页 |
·仿真参数设计 | 第57页 |
·实验结果 | 第57-61页 |
·本章小结 | 第61-64页 |
第3章 电压型 LLC谐振逆变器并联特性研究 | 第64-88页 |
·电力电子装置中的并联问题 | 第64-67页 |
·AC-DC整流电源和 DC-DC开关电源中的并联问题 | 第64-66页 |
·DC-AC逆变电源的并联问题 | 第66-67页 |
·LLC电压型谐振逆变器并联模块环流分析 | 第67-80页 |
·不同直流电压幅值对环流影响分析 | 第69-72页 |
·电感 L_a不同对环流影响分析 | 第72-75页 |
·模块间输出电压相位对环流影响分析 | 第75-79页 |
·并联模块参数设计 | 第79-80页 |
·实验分析 | 第80-86页 |
·并联模块无相位差 | 第80-83页 |
·并联模块驱动信号有相位差的实验分析 | 第83-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
第4章 LLLC谐振回路特性分析 | 第88-101页 |
·改变电感 L_a降低开关角度分析过程 | 第88-91页 |
·改变电感 L_a和谐振电容 C降低开关角度分析过程 | 第91-95页 |
·改变电感 L_a、L_1和谐振电容 C降低开关角度分析过程 | 第95-98页 |
·实验结果 | 第98-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
第5章 LLC谐振逆变器系统组成 | 第101-118页 |
·电路整体结构概述 | 第101-103页 |
·感应加热调功方式选取 | 第103-107页 |
·直流调压调功方式 | 第103-104页 |
·移相调功方式(PWM) | 第104-105页 |
·脉冲密度调功方式(PDM) | 第105-106页 |
·扫频调功方式(PSM) | 第106-107页 |
·直流侧整流电路分析 | 第107-108页 |
·逆变器控制结构分析 | 第108-116页 |
·感应加热锁相控制技术简介 | 第108-114页 |
·LLC锁相控制 | 第114-116页 |
·逆变器主电路布局和驱动电路结构 | 第116页 |
·本章小结 | 第116-118页 |
第6章 全文总结及工作展望 | 第118-120页 |
·全文总结 | 第118-119页 |
·工作展望 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-130页 |
攻读博士学位其间撰写的学术论文 | 第130-131页 |
致谢 | 第131页 |