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磁耦合谐振式高温超导无线传能仿真与实验研究

摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 课题的研究背景与意义第11-14页
        1.1.1 无线电能传输技术的应用前景第11-12页
        1.1.2 高温超导材料的发展状况第12-13页
        1.1.3 谐振式高温超导无线电能传输的应用优势第13页
        1.1.4 本课题的研究意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-18页
    1.3 本论文研究的主要内容与方法第18-20页
第2章 无线电能传输的基本结构及系统特性分析第20-31页
    2.1 WPT系统的基本结构及工作原理第20-21页
    2.2 WPT系统不同拓扑结构的传输特性分析及补偿电容优化第21-24页
        2.2.1 四种电路结构的传输特性分析第21-23页
        2.2.2 电路补偿电容的优化第23-24页
    2.3 谐振式无线电能传输系统的耦合模理论介绍第24-27页
        2.3.1 两线圈SS式结构的耦合模理论模型第26-27页
    2.4 阵列式WPT系统的结构与分析第27-30页
        2.4.1 系统的结构图与等效电路第28-29页
        2.4.2 系统传输效率的分析第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 阵列式高温超导WPT系统的数值模型及优化第31-38页
    3.1 研究意义第31页
    3.2 高温超导无线电能传输系统的电磁仿真理论第31-35页
        3.2.1 有限元仿真软件MagNet简介第31-32页
        3.2.2 电磁场基本理论第32-33页
        3.2.3 高温超导材料的电磁场数值模型第33-34页
        3.2.4 超导材料的临界电流测试第34-35页
    3.3 高温超导无线电能传输系统的模型优化第35-36页
        3.3.1 线圈模型的优化第35-36页
        3.3.2 仿真模型的三维结构及参数第36页
    3.4 本章小结第36-38页
第4章 阵列式无线电能传输系统的仿真研究第38-48页
    4.1 不同材料的线圈电感参数及模型网格剖分第38-39页
    4.2 系统静态下电磁仿真结果及其分析第39-42页
        4.2.1 系统工作频率与负载电阻端电压关系第39-40页
        4.2.2 负载电阻与电阻端电压关系第40-41页
        4.2.3 不同发射线圈间距的结构时系统传输特性第41-42页
    4.3 系统动态的电磁仿真结果及分析第42-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第5章 无线电能传输实验及其测试结果分析第48-61页
    5.1 实验装置的总体介绍第48-51页
        5.1.1 实验平台和测试仪器的介绍第48-49页
        5.1.2 不同材料线圈组成的谐振电路第49-51页
    5.2 单个发射线圈结构时高温超导无线电能传输实验研究第51-54页
        5.2.1 接收线圈端电压与工作频率关系第52-53页
        5.2.2 电阻端电压与负载电阻关系第53-54页
    5.3 三个发射线圈结构时高温超导无线电能传输实验研究第54-60页
        5.3.1 接收线圈端电压与工作频率关系第54-55页
        5.3.2 负载电阻端电压与负载电阻关系第55-56页
        5.3.3 电源参数与电阻端电压、系统传输效率的关系第56-58页
        5.3.4 不同发射线圈间距的结构与负载电阻端电压的关系第58-60页
    5.4 本章小结第60-61页
结论第61-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-69页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第69-71页
    1、论文发表第69-70页
    2、专利受理第70-71页

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