摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-16页 |
第一章 绪论 | 第16-40页 |
·引言 | 第16-17页 |
·电除尘系统简介 | 第17-20页 |
·电除尘系统组成和工作原理 | 第17-19页 |
·电除尘电源提高除尘效率的关键因素 | 第19-20页 |
·电除尘电源的发展 | 第20-27页 |
·三相电除尘电源 | 第21-22页 |
·高频逆变电除尘电源 | 第22-25页 |
·脉冲供电电除尘电源 | 第25-27页 |
·高频电除尘电源的特殊性 | 第27-31页 |
·高频逆变器中功率元件的选择 | 第27-29页 |
·输出滤波形式 | 第29-30页 |
·高压高频大功率变压器 | 第30-31页 |
·高频电除尘电源的研究现状 | 第31-38页 |
·非谐振式高频电除尘电源 | 第32-34页 |
·谐振式高频电除尘电源 | 第34-38页 |
·DCM LCC-SPRC高频电除尘电源 | 第38页 |
·论文研究的主要内容 | 第38-40页 |
第二章 DCM LCC-SPRC设计的理论基础 | 第40-66页 |
·DCM LCC-SPRC两种工作模式 | 第40-45页 |
·Mode 1工作原理 | 第42-44页 |
·Mode 2工作原理 | 第44-45页 |
·DCM LCC-SPRC数学分析 | 第45-51页 |
·Mode 1数学分析 | 第46-49页 |
·Mode 2数学分析 | 第49-51页 |
·DCM LCC-SPRC特性分析 | 第51-59页 |
·临界断续开关频率 | 第51-53页 |
·归一化负载电流 | 第53-54页 |
·软开关的实现 | 第54-55页 |
·谐振电流峰值 | 第55-56页 |
·恒压和恒流控制特性 | 第56-57页 |
·电压调节特性 | 第57-59页 |
·实验结果 | 第59-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第三章 DCM LCC-SPRC谐振变流器和变压器一体化设计 | 第66-94页 |
·DCM LCC-SPRC和变压器一体化设计基础 | 第66-73页 |
·基准值变换 | 第66-68页 |
·工作模式的选择 | 第68-69页 |
·谐振电流峰值最大值 | 第69-72页 |
·关键参数选择依据 | 第72-73页 |
·DCM LCC-SPRC简易控制 | 第73-80页 |
·参数k的选择 | 第73-75页 |
·简易控制设计步骤 | 第75-79页 |
·简易控制仿真结果 | 第79-80页 |
·DCM LCC-SPRC优化控制 | 第80-89页 |
·简易控制和优化控制的特性对比 | 第81-83页 |
·参数k的选择 | 第83-84页 |
·优化控制设计步骤 | 第84-87页 |
·实验结果 | 第87-89页 |
·变压器寄生参数对电路特性的影响 | 第89-93页 |
·寄生参数对电路工作模式的影响 | 第89-91页 |
·变压器特征阻抗对电路特性的影响 | 第91-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
第四章 高压高频大功率变压器设计 | 第94-107页 |
·高压高频大功率变压器的特殊性 | 第94-95页 |
·高压高频大功率变压器的设计 | 第95-104页 |
·工作频率的选择 | 第95-96页 |
·磁芯选择 | 第96页 |
·高压绕组匝数 | 第96-98页 |
·高压绕组漏感和寄生电容的计算 | 第98-100页 |
·绝缘材料选择 | 第100-102页 |
·变压器损耗分析 | 第102-103页 |
·热设计 | 第103-104页 |
·实验结果 | 第104-106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
第五章 系统建模及扩容 | 第107-124页 |
·DCM LCC-SPRC建模研究 | 第107-116页 |
·DCM LCC-SPRC大信号建模 | 第107-112页 |
·DCM LCC-SPRC小信号建模 | 第112-114页 |
·反馈设计 | 第114-116页 |
·系统扩容研究 | 第116-123页 |
·高压变压器串联结构研究 | 第116-120页 |
·高压变压器并联结构研究 | 第120-122页 |
·仿真研究 | 第122-123页 |
·本章小结 | 第123-124页 |
第六章 总结展望 | 第124-127页 |
·论文工作总结 | 第124-126页 |
·今后工作展望 | 第126-127页 |
参考文献 | 第127-134页 |
攻读博士学位期间取得的成果 | 第134-137页 |
致谢 | 第137-138页 |