磁耦合谐振式无线电能传输系统功效同步研究
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 论文背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 无线电能传输主要方式 | 第10页 |
1.2.2 无线电能传输的研究发展历程 | 第10-11页 |
1.2.3 研究及应用现状 | 第11-13页 |
1.3 耦合谐振技术主要研究方向 | 第13-16页 |
1.3.1 耦合谐振式系统的优化设计 | 第14页 |
1.3.2 多角度供电系统 | 第14-15页 |
1.3.3 高频功率源研究 | 第15页 |
1.3.4 多线圈结构研究 | 第15-16页 |
1.4 耦合谐振技术研究瓶颈及前景 | 第16-18页 |
1.4.1 主要研究瓶颈 | 第16-17页 |
1.4.2 技术前景 | 第17-18页 |
1.5 本文的主要研究工作 | 第18-21页 |
1.5.1 研究工作的目的 | 第18页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第18-21页 |
2 耦合谐振传输系统建模及功率源分析 | 第21-35页 |
2.1 建模理论分析 | 第21-22页 |
2.2 两线圈结构系统建模 | 第22-28页 |
2.2.1 SS系统模型分析 | 第23-25页 |
2.2.2 SP系统模型分析 | 第25-28页 |
2.3 中继线圈系统模型分析 | 第28-30页 |
2.4 高频功率源选择及参数分析 | 第30-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-35页 |
3 新型E类功率源与两线圈谐振系统功效同步分析 | 第35-57页 |
3.1 新型E类功率驱动源系统 | 第35-36页 |
3.1.1 E类驱动融合系统 | 第35-36页 |
3.1.2 驱动源主要参数分析 | 第36页 |
3.2 两线圈系统最佳频率分析 | 第36-41页 |
3.2.1 SS结构系统最佳频率 | 第37-38页 |
3.2.2 SP结构系统最佳频率传统分析法 | 第38-39页 |
3.2.3 SP结构系统最佳频率创新分析法 | 第39-41页 |
3.2.4 SS结构与SP结构最佳频率对比分析 | 第41页 |
3.3 阻抗匹配与功效同步因数 | 第41-44页 |
3.3.1 系统阻抗匹配分析 | 第41-42页 |
3.3.2 功效同步因数的定义及分析 | 第42-44页 |
3.4 负载结构对系统功效同步的影响 | 第44-48页 |
3.4.1 负载多样性分析 | 第44页 |
3.4.2 整流滤波结构分析 | 第44-45页 |
3.4.3 电池结构负载分析 | 第45-48页 |
3.5 仿真分析和实验验证 | 第48-55页 |
3.5.1 SS拓扑系统仿真参数选取与分析 | 第48-50页 |
3.5.2 SS与SP功效同步对比分析 | 第50-52页 |
3.5.3 实验平台设计与验证 | 第52-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-57页 |
4 单中继线圈系统功效同步分析 | 第57-71页 |
4.1 单中继线圈结构系统功效同步分析 | 第57-59页 |
4.1.1 单中继线圈结构系统最佳频率 | 第57-59页 |
4.1.2 中继线圈结构系统功效同步因数 | 第59页 |
4.2 中继线圈系统最佳频率影响因素 | 第59-64页 |
4.2.1 最佳频率与负载电阻 | 第60-62页 |
4.2.2 最佳频率与传输距离 | 第62-64页 |
4.3 中继线圈结构系统仿真分析 | 第64-65页 |
4.4 中继线圈系统与SS系统功效同步对比分析 | 第65-66页 |
4.5 匝比k对中继系统的影响分析 | 第66-68页 |
4.6 中继线圈结构系统实验验证 | 第68-70页 |
4.7 本章小结 | 第70-71页 |
5 研究结论与展望 | 第71-73页 |
5.1 研究结论 | 第71页 |
5.2 展望未来 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
附录 | 第81页 |
A在攻读硕士学位期间作者发表的论文 | 第81页 |