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基于仿人智能控制的WPT系统最优效率点跟踪方法及其实现

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-14页
    1.1 论文研究背景第8页
    1.2 WPT系统效率分析第8-10页
        1.2.1 原边电能变换环节效率分析第9页
        1.2.2 谐振耦合环节效率分析第9-10页
        1.2.3 副边电能变换环节效率分析第10页
    1.3 WPT系统传输效率国内外研究现状第10-12页
        1.3.1 国外研究现状第10-11页
        1.3.2 国内研究现状第11-12页
    1.4 课题研究目的及意义第12页
        1.4.1 本课题研究目的第12页
        1.4.2 本课题研究意义第12页
    1.5 论文结构及主要研究内容第12-13页
    1.6 本章小结第13-14页
2 WPT系统损耗分析第14-23页
    2.1 引言第14页
    2.2 原边电能变换环节损耗分析第14-17页
    2.3 谐振耦合环节损耗分析第17-19页
    2.4 副边电能变换环节损耗分析第19-20页
    2.5 系统总体效率第20-22页
    2.6 本章小结第22-23页
3 WPT系统最优效率点跟踪方法第23-38页
    3.1 引言第23页
    3.2 最优效率点跟踪原理分析第23-26页
    3.3 最优效率点跟踪方法第26-29页
    3.4 原边输入功率控制第29-32页
    3.5 副边输出稳压控制第32-34页
    3.6 仿真分析第34-36页
    3.7 本章小结第36-38页
4 基于仿人智能控制的最优效率点跟踪实现第38-52页
    4.1 引言第38页
    4.2 仿人智能控制策略基本概念第38-39页
    4.3 基于仿人智能控制自寻优过程的输入调节第39-40页
    4.4 仿人智能控制器设计第40-43页
    4.5 仿真模型建立与结果分析第43-51页
        4.5.1 仿真模型建立第43-44页
        4.5.2 仿真结果分析第44-51页
    4.6 本章小结第51-52页
5 实验验证第52-58页
    5.1 实验平台搭建第52-54页
        5.1.1 原边电能变换电路设计第52-53页
        5.1.2 谐振耦合机构设计第53页
        5.1.3 副边电能变换电路设计第53-54页
    5.2 实验结果分析第54-57页
    5.3 本章小结第57-58页
6 总结与展望第58-60页
    6.1 总结第58-59页
    6.2 展望第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-64页

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