提高随钻系统中非接触式电能传输效率的研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
·引言 | 第8-9页 |
·项目背景及意义 | 第9-11页 |
·非接触式电能传输国内外发展现状 | 第11-13页 |
·国外研究现状 | 第11-12页 |
·国内典型研究成果 | 第12-13页 |
·非接触式电能传输的前景 | 第13页 |
·论文研究的主要内容 | 第13-14页 |
·论文研究的展开步骤 | 第14页 |
·本章小结 | 第14-15页 |
第二章 非接触式电能传输系统的构成及工作原理 | 第15-24页 |
·非接触式电能传输系统的构成 | 第15-23页 |
·整流电路 | 第15-16页 |
·高频逆变电路 | 第16-18页 |
·可分离变压器的建模与分析 | 第18-21页 |
·功率因数校正 | 第21-22页 |
·可分离变压器的补偿电路 | 第22-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第三章 非接触式电能传输系统的电源设计 | 第24-43页 |
·非接触式电能系统电源部分的组成 | 第24-25页 |
·无源功率因数校正 | 第25-28页 |
·填谷式无源功率因数校正电路工作原理 | 第25-26页 |
·填谷式无源功率因数校正电路的参数选择 | 第26-27页 |
·填谷式无源功率因数校正电路仿真与实现 | 第27-28页 |
·高频逆变 | 第28-31页 |
·逆变器 | 第28页 |
·逆变器的分类 | 第28-29页 |
·逆变器拓扑结构 | 第29-30页 |
·逆变器大功率开关管的选择 | 第30-31页 |
·非接触式电能传输高频逆变电源的设计 | 第31-36页 |
·脉冲宽度调制PWM | 第31-33页 |
·MOSFET的驱动电路 | 第33-35页 |
·全桥高频串联谐振逆变电路 | 第35页 |
·功率开关管的吸收电路 | 第35-36页 |
·全桥高频逆变电路的仿真 | 第36-39页 |
·逆变电路的仿真 | 第36-38页 |
·串联谐振逆变器 | 第38-39页 |
·全桥高频逆变电路的性能测试 | 第39-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 非接触式电能传输系统的补偿 | 第43-53页 |
·非接触式电能传输的补偿 | 第43页 |
·电容补偿的拓扑结构 | 第43-45页 |
·补偿电容的选择 | 第45-52页 |
·次级补偿 | 第45-48页 |
·初级补偿 | 第48-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第五章 可分离变压器的仿真与实现 | 第53-71页 |
·可分离变压器简介 | 第53-54页 |
·可分离变压器的特性 | 第53页 |
·可分离变压器的分类 | 第53-54页 |
·可分离变压器的磁路分析 | 第54-57页 |
·磁路的基本概念 | 第54页 |
·无气隙的EE型变压器的磁路分析 | 第54-55页 |
·有气隙的EE型变压器的磁路分析 | 第55-57页 |
·可分离变压器的仿真 | 第57-60页 |
·ANSYS有限元分析软件介绍 | 第57页 |
·ANSYS电磁场分析步骤 | 第57-58页 |
·EE型可分离变压器的仿真 | 第58-60页 |
·影响可分离变压器传输效率因素的仿真与分析 | 第60-62页 |
·气隙对可分离变压器传输效率的影响 | 第60-61页 |
·工作频率对可分离变压器传输效率的影响 | 第61-62页 |
·初级绕组电压对可分离变压器传输效率的影响 | 第62页 |
·EE型硅钢可分离变压器的实验 | 第62-64页 |
·可分离变压器的设计与实现 | 第64-70页 |
·可分离变压器磁芯材料的选取 | 第64-65页 |
·环形硅钢可分离变压器 | 第65-67页 |
·环形铁氧体可分离变压器 | 第67-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第六章 实验结果与展望 | 第71-81页 |
·非接触电能传输系统的总体测试 | 第71-78页 |
·可分离变压器耦合系数随气隙变化的测试 | 第71-72页 |
·系统工作频率对非接触电能传输效率的影响 | 第72-74页 |
·可分离变压器的气隙对非接触电能传输效率的影响 | 第74-76页 |
·初级串联补偿电容对非接触电能传输效率的影响 | 第76-77页 |
·不同的负载对非接触电能传输效率的影响 | 第77-78页 |
·结论 | 第78-79页 |
·展望 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第84-85页 |
详细摘要 | 第85-103页 |