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高温高频变压器的设计与实现

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

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