摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 课题研究背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第11页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 高温高频变压器的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 高温磁性材料的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文组织结构 | 第14页 |
1.4 本章小结 | 第14-15页 |
第2章 高温高频变压器模型建立理论基础 | 第15-33页 |
2.1 高频变压器的等效电路 | 第15-18页 |
2.1.1 变压器的工作原理 | 第15-16页 |
2.1.2 高频变压器等效电路 | 第16-18页 |
2.2 高温磁芯材料 | 第18-23页 |
2.2.1 软磁材料的重要指标 | 第19-21页 |
2.2.2 高温磁芯材料的温度特性 | 第21-23页 |
2.2.3 磁芯的几何形状 | 第23页 |
2.3 高频变压器的损耗 | 第23-27页 |
2.3.1 绕组损耗 | 第23-25页 |
2.3.2 磁芯损耗 | 第25-26页 |
2.3.3 高频变压器损耗与效率关系 | 第26-27页 |
2.4 高频变压器分布参数 | 第27-32页 |
2.4.1 高频变压器漏感 | 第28-29页 |
2.4.2 漏感的危害及减小措施 | 第29-30页 |
2.4.3 高频变压器分布电容 | 第30-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 电磁场理论与有限元分析设计 | 第33-41页 |
3.1 电磁场理论 | 第33-37页 |
3.1.1 似稳态麦克斯韦方程组 | 第33-34页 |
3.1.2 电磁场中的边界条件 | 第34-35页 |
3.1.3 电磁位 | 第35-36页 |
3.1.4 规范变换 | 第36-37页 |
3.2 有限元法概述 | 第37-40页 |
3.2.1 有限元法求解步骤 | 第38-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 高频变压器设计及仿真 | 第41-57页 |
4.1 高频变压器设计 | 第41-46页 |
4.1.1 AP法设计变压器原理 | 第41-43页 |
4.1.2 高温高频变压器设计 | 第43-46页 |
4.2 Maxwe11电磁场分析软件介绍 | 第46-47页 |
4.3 Maxwe113D仿真分析 | 第47-54页 |
4.3.1 Maxwell 3D涡流场仿真 | 第47-49页 |
4.3.2 Maxwell 3D静电场仿真 | 第49-51页 |
4.3.3 平面变压器的Maxwell 3D仿真结果 | 第51-54页 |
4.4 Saber软件下电路仿真 | 第54-56页 |
4.4.1 输出波形分析 | 第55页 |
4.4.2 高温常温下输出波形对比 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 优化热仿真测试结果分析 | 第57-75页 |
5.1 高温高频变压器的热分析 | 第57-63页 |
5.1.1 iSIHGT软件简单介绍 | 第57-58页 |
5.1.2 高频变压器优化设计原理 | 第58-60页 |
5.1.3 外点罚函数法的基本思想 | 第60-61页 |
5.1.4 高频变压器优化设计结果 | 第61-63页 |
5.2 ANSYS软件下温升仿真 | 第63-67页 |
5.2.1 变压器温度场分析的有限元法 | 第64页 |
5.2.2 温度仿真结果及其分析 | 第64-67页 |
5.3 高频变压器实测结果 | 第67-73页 |
5.3.1 变压器静态参数测试 | 第68-69页 |
5.3.2 变压器动态参数测试 | 第69-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-75页 |
第6章 总结与展望 | 第75-77页 |
6.1 工作总结 | 第75页 |
6.2 工作展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81页 |