中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 无线电能传输方式的分类 | 第8-10页 |
1.2.1 ICPT无线电能传输方式 | 第8-9页 |
1.2.2 磁耦合谐振式无线电能传输 | 第9页 |
1.2.3 微波式无线电能传输 | 第9-10页 |
1.3 国内外研究现状及应用现状 | 第10-15页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
1.3.1.1 美国学者研究成果 | 第10-11页 |
1.3.1.2 日本学者研究成果 | 第11-12页 |
1.3.1.3 韩国学者研究成果 | 第12页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
1.3.2.1 哈尔滨工业大学研究成果 | 第12-13页 |
1.3.2.2 东南大学研究成果 | 第13页 |
1.3.2.3 天津工业大学研究成果 | 第13-14页 |
1.3.2.4 华南理工大学研究成果 | 第14页 |
1.3.2.5 重庆大学研究成果 | 第14页 |
1.3.3 应用情况 | 第14-15页 |
1.4 课题研究的目的和意义 | 第15页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
第二章 MCR-WPT系统传输特性因素的研究 | 第16-30页 |
2.1 MCR-WPT系统 | 第16页 |
2.1.1 MCR-WPT系统的构成 | 第16页 |
2.1.2 MCR-WPT系统工作原理及传输过程 | 第16页 |
2.2 MCR-WPT系统的电路理论模型 | 第16-20页 |
2.3 MCR-WPT系统的两线圈结构模型仿真分析 | 第20-22页 |
2.4 谐振拓扑电路的选择 | 第22-24页 |
2.4.1 发射回路结构的选择 | 第23-24页 |
2.4.2 接收回路结构的选择 | 第24页 |
2.5 SS和SP电路建模分析 | 第24-29页 |
2.5.1 SS和SP两种结构下耦合系数对传输特性的影响分析 | 第25-26页 |
2.5.2 SS和SP两种结构下负载对传输特性的影响分析 | 第26-27页 |
2.5.3 SP结构下发射、接收回路内阻分别对传输特性的影响 | 第27-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 MCR-WPT系统的设计 | 第30-44页 |
3.1 MCR-WPT系统设计要求 | 第30页 |
3.2 MCR-WPT系统总体方案设计 | 第30-31页 |
3.3 高频逆变模块设计 | 第31-35页 |
3.3.1 逆变电路的选型 | 第31-33页 |
3.3.2 E类逆变电路设计 | 第33-35页 |
3.4 谐振线圈设计 | 第35-40页 |
3.4.1 谐振线圈电感 | 第36-37页 |
3.4.2 谐振线圈高频电阻 | 第37页 |
3.4.3 谐振线圈高频分布电容 | 第37页 |
3.4.4 谐振线圈互感及耦合系数 | 第37-39页 |
3.4.5 外接谐振电容的选取 | 第39-40页 |
3.5 整流滤波稳压模块设计 | 第40-43页 |
3.5.1 整流电路 | 第40页 |
3.5.2 滤波电路 | 第40-41页 |
3.5.3 稳压电路 | 第41-42页 |
3.5.4 整流调压模块仿真分析 | 第42-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 MCR-WPT系统的实验研究 | 第44-52页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 MCR-WPT系统的传输特性实验验证 | 第44-50页 |
4.2.1 不同谐振频率实验验证 | 第44-46页 |
4.2.2 不同负载阻值实验验证 | 第46-47页 |
4.2.3 不同耦合系数实验验证 | 第47-48页 |
4.2.4 不同回路内阻实验验证 | 第48-49页 |
4.2.5 线圈非同轴下系统传输特性 | 第49-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-52页 |
第五章 MCR-WPT系统的优化 | 第52-56页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 增加直流电源输入电压 | 第52-53页 |
5.3 增加中继增强线圈 | 第53-54页 |
5.4 MCR-WPT系统干扰物的实验 | 第54-55页 |
5.5 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 总结与展望 | 第56-58页 |
6.1 总结 | 第56页 |
6.2 展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
致谢 | 第62-64页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第64页 |