首页--工业技术论文--电工技术论文--变压器、变流器及电抗器论文--变压器:按频率分论文--高频变压器论文

非晶和纳米晶合金高频变压器磁芯和绕组的特性研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-31页
    1.1 课题研究背景与意义第10-11页
    1.2 高频变压器设计国内外发展现状第11-13页
    1.3 高频变压器用软磁材料介绍第13-15页
    1.4 高频变压器磁芯磁特性测量和模拟第15-22页
        1.4.1 高频变压器磁芯磁特性测量第15-17页
        1.4.2 高频变压器磁芯磁特性模拟第17-22页
    1.5 高频变压器绕组特性的研究现状第22-29页
    1.6 本文的主要工作第29-31页
第二章 非晶和纳米晶合金高频变压器磁芯磁特性的研究第31-49页
    2.1 引言第31页
    2.2 非晶和纳米晶合金磁特性测量第31-38页
        2.2.1 非晶和纳米晶合金磁特性测量实验方法和测量结果第32-34页
        2.2.2 非晶和纳米晶合金磁特性测量结果分析第34-38页
    2.3 高频变压器磁芯损耗的研究第38-48页
        2.3.1 高频变压器磁芯损耗计算方法和模型第39-43页
        2.3.2 高频变压器磁芯损耗端部效应的研究第43-48页
    2.4 本章小结第48-49页
第三章 非晶和纳米晶合金高频变压器绕组特性的研究第49-97页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 用于绕组涡流分析的麦克斯韦方程第50-51页
    3.3 铜箔绕组涡流效应的解析解模型第51-57页
        3.3.1 铜箔绕组集肤效应的解析解模型第51-54页
        3.3.2 铜箔绕组受磁芯磁场作用下的解析解模型第54-55页
        3.3.3 两铜箔绕组邻近效应的解析解模型第55-57页
    3.4 铜线绕组涡流效应的解析解模型第57-60页
        3.4.1 铜线绕组集肤效应的解析解模型第57页
        3.4.2 铜线绕组受磁芯磁场作用下的解析解模型第57-58页
        3.4.3 两铜线绕组邻近效应的解析解模型第58-60页
    3.5 利兹线绕组涡流效应的解析解模型第60-66页
        3.5.1 利兹线绕组集肤效应的解析解模型第60-61页
        3.5.2 利兹线绕组受磁芯磁场作用下的解析解模型第61页
        3.5.3 利兹线绕组邻近效应的解析解模型第61-66页
    3.6 高频变压器绕组有限元仿真第66-81页
        3.6.1 铜箔绕组有限元仿真第67-71页
        3.6.2 铜线绕组有限元仿真第71-77页
        3.6.3 利兹线绕组有限元仿真第77-81页
    3.7 高频变压器绕组的电容计算第81-90页
        3.7.1 箔式绕组电容计算第81-83页
        3.7.2 铜线绕组电容计算第83-86页
        3.7.3 利兹线绕组电容计算第86-88页
        3.7.4 动态电容计算第88-90页
    3.8 绕组参数测量实验第90-94页
        3.8.1 绕组参数实验测量方法第90-93页
        3.8.2 利兹线绕组参数实验测量结果第93-94页
    3.9 本章小结第94-97页
第四章 非晶和纳米晶合金高频变压器设计第97-107页
    4.1 引言第97-98页
    4.2 非晶和纳米晶合金高频变压器设计方法第98-99页
    4.3 高频变压器多物理场研究第99-100页
    4.4 非晶合金高频变压器和纳米晶合金高频变压器比较第100-106页
    4.5 本章小结第106-107页
第五章 结论与展望第107-109页
    5.1 结论第107-108页
    5.2 主要创新点第108页
    5.3 工作展望第108-109页
参考文献第109-119页
攻读博士期间所取得研究成果第119-121页
致谢第121页

论文共121页,点击 下载论文
上一篇:生物质炭材料改性隔膜的制备及其在锂硫电池中的应用
下一篇:新型氧还原反应催化剂机理与活性的第一性原理研究