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井下电能无线传输系统非接触变压器研究

摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 绪论第10-13页
    1.1 电能传输的研究背景与现状第10-11页
    1.2 研究意义第11-12页
    1.3 本论文主要工作第12-13页
第二章 电磁场数值计算方法第13-20页
    2.1 电磁场数值计算出现的背景第13-14页
    2.2 有限差分法第14页
    2.3 矩量法第14-15页
    2.4 时域有限差分法第15页
    2.5 有限元法第15-19页
    2.6 本章小节第19-20页
第三章 非接触变压器等效电路及补偿分析第20-32页
    3.1 变压器的基本等效电路第20-21页
    3.2 非接触变压器基本等效电路分析第21-23页
    3.3 不同补偿方式电路分析第23-30页
        3.3.1 串联串联电容补偿方式分析第23-26页
        3.3.2 串联并联电容补偿方式分析第26-27页
        3.3.3 并联串联电容补偿方式分析第27-29页
        3.3.4 并联并联电容补偿方式分析第29-30页
    3.4 补偿方式的选择第30-31页
    3.5 本章小节第31-32页
第四章 井下电能无线传输系统第32-55页
    4.1 油田井下电能传输背景第32-33页
    4.2 井下电能无线传输系统的组成及各部分的作用第33-36页
        4.2.1 非接触变压器的组成第33-34页
        4.2.2 两侧线圈的不同放置方法第34-36页
    4.3 非接触变压器相关概念介绍第36-41页
        4.3.1 趋肤效应与邻近效应第37-39页
        4.3.2 自感的计算第39-40页
        4.3.3 互感的计算第40页
        4.3.4 自感与互感的计算值第40-41页
    4.4 非接触变压器仿真与分析第41-54页
        4.4.1 未采用补偿时的情况第41-43页
        4.4.2 影响变压器电能传输效率的因素分析第43-45页
        4.4.3 采用串联串联电容补偿时的传输效率第45-48页
        4.4.4 未加补偿时金属屏蔽层与铁氧体屏蔽层比较第48-50页
        4.4.5 加入铁氧体与补偿电容时的情况第50-54页
        4.4.6 损耗及功率分析第54页
    4.5 本章小节第54-55页
第五章 总结与展望第55-57页
    5.1 论文的主要工作第55页
    5.2 论文的不足与改进第55-57页
参考文献第57-61页
致谢第61-62页
攻读硕士研究生期间研究成果第62-63页
附件第63页

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