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共振式无线电能传输系统的关键技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
注释表第13-14页
第一章 绪论第14-31页
    1.1 引言第14页
    1.2 非接触电能传输技术第14-19页
        1.2.1 电磁辐射式WPT第15页
        1.2.2 磁场耦合WPT第15-17页
        1.2.3 无线电能传输标准第17-19页
    1.3 共振式WPT技术的研究现状第19-29页
        1.3.1 基本结构与工作原理第19-21页
        1.3.2 关键与热门技术的发展研究第21-28页
        1.3.3 产品开发与实际应用现状第28-29页
    1.4 本文的研究意义及研究内容第29-31页
        1.4.1 研究意义第29-30页
        1.4.2 研究内容第30-31页
第二章 两线圈S/S共振式WPT系统的特性研究与分析第31-50页
    2.1 引言第31页
    2.2 系统工作原理第31-34页
    2.3 电压增益的特性分析与论证第34-39页
        2.3.1 负载特性第34-35页
        2.3.2 距离特性第35-36页
        2.3.3 内阻特性第36-38页
        2.3.4 共振频率特性第38-39页
    2.4 输出功率的特性分析与论证第39-42页
        2.4.1 负载特性第39-40页
        2.4.2 距离特性第40-41页
        2.4.3 共振频率特性第41-42页
    2.5 传输效率的特性分析与论证第42-45页
        2.5.1 负载特性第42-43页
        2.5.2 距离特性第43-44页
        2.5.3 共振频率第44-45页
    2.6 传输特性的实验验证与分析第45-48页
    2.7 本章小结第48-50页
第三章 两线圈S/S共振式WPT系统优化方法第50-59页
    3.1 引言第50页
    3.2 能量传输效率的提高第50-56页
        3.2.1 提高品质因数提高能量传输效率第50-53页
        3.2.2 线圈结构优化提高耦合系数第53-54页
        3.2.3 负载电阻的选取可优化传输特性第54-56页
    3.3 传输距离的扩大第56-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第四章 共振式WPT系统的实验平台搭建与实验验证第59-70页
    4.1 引言第59页
    4.2 系统参数设计与验证第59-61页
        4.2.1 非接触变压器设计第59-60页
        4.2.2 非接触变压器自感与互感的验证第60-61页
    4.3 基于最大电压增益距离点的设计方法研究第61-64页
    4.4 Class-E变换器在共振式WPT系统中的应用第64-69页
        4.4.1 Class E变换器的工作原理第64页
        4.4.2 基于最优负载的参数设计方法第64-66页
        4.4.3 Class E变换器的实验验证与分析第66-67页
        4.4.4 基于GaN器件的Class E变换器的效率评估第67-69页
    4.5 本章小结第69-70页
第五章 共振式无线充电区域的设计与实现第70-76页
    5.1 引言第70页
    5.2 全向供电区域的磁场研究与设计第70-73页
        5.2.1 等效磁极模型的提出与研究第71-72页
        5.2.2 线圈绕组连接原则的提出与研究第72-73页
    5.3 共振式无线充电区域的实验验证与分析第73-74页
    5.4 应用前景展望第74-75页
        5.4.1 家庭用电器的无线供电第75页
        5.4.2 医用设备的无线供电第75页
    5.5 本章小结第75-76页
第六章 结束语第76-77页
    6.1 本文总结第76页
    6.2 下一步工作第76-77页
参考文献第77-81页
致谢第81-82页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第82页

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