强磁耦合谐振无线电能传输系统中最佳阻抗匹配方法研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 无线电能传输技术的分类 | 第11-15页 |
1.2.1 感应耦合式无线电能传输技术 | 第12-13页 |
1.2.2 远场微波式无线电能传输技术 | 第13页 |
1.2.3 电场耦合式无线电能传输技术 | 第13-14页 |
1.2.4 强磁耦合谐振无线电能传输技术 | 第14-15页 |
1.3 强磁耦合谐振技术国内外发展的现状 | 第15-16页 |
1.4 强磁耦合谐振无线电能传输的主要问题 | 第16-17页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第17-19页 |
第二章 磁耦合谐振无线电能传输理论 | 第19-29页 |
2.1 耦合模理论分析 | 第19-23页 |
2.1.1 耦合模理论基本原理 | 第19-20页 |
2.1.2 无线电能传输的可行性分析 | 第20-21页 |
2.1.3 耦合模理论下的系统传输效率分析 | 第21-23页 |
2.2 耦合模理论下的电路参数分析 | 第23页 |
2.3 电路理论分析 | 第23-28页 |
2.3.1 系统传输特性分析 | 第25-27页 |
2.3.2 电路理论下的系统传输效率分析 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 最优效率下的负载阻抗匹配方法研究 | 第29-40页 |
3.1 系统阻抗基本特性分析 | 第29-34页 |
3.1.1 尺寸参数特性分析 | 第30-31页 |
3.1.2 阻抗匹配特性分析 | 第31-32页 |
3.1.3 最佳负载阻抗匹配分析 | 第32-34页 |
3.2 匹配馈电线圈阻抗匹配方法 | 第34-36页 |
3.2.1 匹配馈电线圈的概念 | 第34-35页 |
3.2.2 改进型3线圈系统模型 | 第35-36页 |
3.3 PWM整流负载阻抗匹配方法 | 第36-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 强磁耦合谐振无线电能传输实验平台设计 | 第40-50页 |
4.1 总体方案设计 | 第40-41页 |
4.2 高频逆变电路的设计 | 第41-44页 |
4.2.1 电路工作原理及工作过程分析 | 第42页 |
4.2.2 功率MOS管的选择 | 第42-43页 |
4.2.3 电路参数的设计及论证 | 第43-44页 |
4.3 高频谐振器的设计 | 第44-47页 |
4.3.1 谐振线圈的特性分析 | 第45-46页 |
4.3.2 谐振电容的选择 | 第46页 |
4.3.3 匹配馈电线圈的设计 | 第46-47页 |
4.3.4 谐振器参数设计 | 第47页 |
4.4 PWM整流器的设计 | 第47-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 实验结果与数据分析 | 第50-58页 |
5.1 匹配馈电线圈负载阻抗匹配方法验证实验研究 | 第50-51页 |
5.2 PWM整流负载阻抗匹配方法实验研究 | 第51-53页 |
5.3 最优效率下负载阻抗匹配法实验研究 | 第53-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-58页 |
总结与展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
附录A :攻读硕士学位期间科研成果 | 第65页 |