摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-13页 |
第一章 绪论 | 第13-19页 |
·引言 | 第13-14页 |
·非接触感应电能传输技术的研究现状和发展趋势 | 第14-17页 |
·非接触感应电能传输技术的研究现状 | 第14-16页 |
·非接触感应电能传输技术的发展趋势 | 第16-17页 |
·本文的研究意义与内容 | 第17-19页 |
·本文的研究意义 | 第17-18页 |
·本文的研究内容 | 第18-19页 |
第二章 非接触感应能量传输系统设计方案及其基本特性分析 | 第19-28页 |
·非接触感应电能传输系统的设计 | 第19-22页 |
·非接触感应电能传输系统的可行方案分析 | 第19-21页 |
·井下非接触感应电能传输系统构成方案 | 第21-22页 |
·可分离变压器数学模型分析及设计 | 第22-25页 |
·可分离变压器的磁路分析 | 第22-23页 |
·可分离变压器的互感等效模型分析 | 第23-24页 |
·可分离变压器的机械设计 | 第24-25页 |
·功率变换器补偿电路分析 | 第25-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 高频逆变电路的建模分析与设计 | 第28-41页 |
·井下非接触感应电能传输系统的设计要求 | 第28页 |
·带可分离变压器的高频逆变电路主电路设计 | 第28-33页 |
·高频逆变主电路设计 | 第28-30页 |
·全桥串联谐振结构的工作特性分析 | 第30-31页 |
·全桥串联谐振结构的等效模型分析 | 第31-33页 |
·高频逆变电路的控制和驱动电路设计 | 第33-39页 |
·UC1842 控制的全桥结构电路 | 第33-35页 |
·CD4046 控制的基于锁相环控制原理的频率跟踪电路 | 第35-39页 |
·高频逆变电路的辅助电源设计 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第四章 负载侧直流稳压电路设计 | 第41-45页 |
·双路交互式有源钳位正激结构设计 | 第41-42页 |
·双路交互式有源箝位正激变换原理 | 第41-42页 |
·双路交互式有源钳位正激变换主电路设计 | 第42页 |
·有源钳位控制器 LM5034 的控制驱动电路设计 | 第42-44页 |
·LM5034 芯片的外接控制电路设计 | 第42-43页 |
·过压及欠压保护电路设计 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第五章 井下非接触闭环功率传输系统研究 | 第45-55页 |
·非接触闭环能量传输系统的构建 | 第45-46页 |
·非接触闭环能量传输系统的主电路设计 | 第46-48页 |
·带串联谐振电容的移相全桥结构电路 | 第46页 |
·UC3875 控制的移相全桥结构电路设计 | 第46-48页 |
·电压反馈信号的非接触感应传输电路设计 | 第48-52页 |
·非接触感应式信号传输电路的硬件设计 | 第48-51页 |
·非接触感应式信号传输电路的软件设计 | 第51-52页 |
·移相全桥结构仿真结果 | 第52-54页 |
·非接触闭环感应电能传输系统缺点 | 第54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第六章 实验验证 | 第55-66页 |
·实验要求及条件 | 第55-56页 |
·实验设计要求 | 第55页 |
·实验条件及设备 | 第55-56页 |
·功率变换器传输能力测试实验 | 第56-59页 |
·带耦合器的高频逆变电路功率传输能力测试 | 第56-57页 |
·直流稳压功率变换器传输能力测试 | 第57-58页 |
·井下非接触感应电能传输系统整体传输能力测试 | 第58-59页 |
·功率变换器传输性能测试实验 | 第59-62页 |
·可靠性实验 | 第59-60页 |
·大功率实验 | 第60-61页 |
·温度实验 | 第61-62页 |
·耦合器参数对系统传输性能的影响实验 | 第62-64页 |
·耦合器绕线类型对系统性能的影响 | 第62-63页 |
·耦合器线圈匝数对系统性能的影响 | 第63-64页 |
·系统产生的干扰及干扰抑制方法 | 第64-65页 |
·非接触感应能量传输实验总结 | 第65-66页 |
第七章 全文总结与展望 | 第66-68页 |
·全文总结 | 第66-67页 |
·全文展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间的研究成果及发表的主要论文 | 第72-73页 |
附录 | 第73-76页 |