电磁发射脉冲功率源系统放电过程特性分析
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
·论文的研究背景及意义 | 第10-11页 |
·电磁发射技术概述 | 第11-14页 |
·电磁发射技术 | 第11-12页 |
·电磁发射技术的发展现状 | 第12-13页 |
·电磁发射的关键技术 | 第13-14页 |
·脉冲功率技术概述 | 第14-18页 |
·脉冲功率技术 | 第14页 |
·脉冲功率系统的组成 | 第14-15页 |
·脉冲功率技术的发展方向 | 第15-18页 |
·储能方式研究 | 第15-16页 |
·大功率开关器件的研究 | 第16-17页 |
·脉冲形成网络的研究 | 第17-18页 |
·动态电路分析方法 | 第18-20页 |
·论文的主要研究内容 | 第20-21页 |
2 电路分析的基本理论 | 第21-27页 |
·基尔霍夫定律 | 第21页 |
·动态电路方程及其初始条件 | 第21-22页 |
·拉普拉斯变换 | 第22-23页 |
·拉氏反变换 | 第23-25页 |
·节点电压法 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
3 单模块电路放电分析 | 第27-44页 |
·脉冲形成网络 | 第27-30页 |
·脉冲电容器组 | 第27-28页 |
·脉冲成形电抗器 | 第28页 |
·大功率开关 | 第28-30页 |
·主放电开关 | 第28-29页 |
·大功率续流硅堆 | 第29-30页 |
·晶闸管模型 | 第30-32页 |
·晶闸管的基本特性 | 第30-31页 |
·静态特性 | 第30页 |
·动态特性 | 第30-31页 |
·晶闸管的瞬态模型 | 第31-32页 |
·单模块脉冲形成网络仿真与分析 | 第32-39页 |
·R-L-C串联电路的数学分析 | 第33-34页 |
·换路过程的数学分析 | 第34-37页 |
·R-L电路的数学分析 | 第37-39页 |
·三电极开关放电电路分析 | 第39-41页 |
·三电极开关 | 第39页 |
·三电极开关脉冲成形回路分析 | 第39-41页 |
·能量传输分析 | 第41-42页 |
·最大功率传输 | 第41页 |
·能量传输效率 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
4 多模块时序放电仿真与分析 | 第44-60页 |
·多模块同步放电仿真与分析 | 第44-46页 |
·多模块时序放电仿真与分析 | 第46-54页 |
·无换路模块脉冲功率源系统放电电流计算 | 第47-51页 |
·有换路模块脉冲功率源系统放电电流计算 | 第51-54页 |
·算例 | 第54-56页 |
·放电特性分析 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
5 脉冲功率源系统优化分析 | 第60-73页 |
·相邻模块电抗器耦合分析 | 第60-63页 |
·过热大功率半导体器件对过渡过程的影响 | 第63-64页 |
·放电时序对脉冲功率源系统的影响 | 第64-68页 |
·放电时序对续流硅堆的影响 | 第64-67页 |
·二极管的反向恢复过程 | 第65页 |
·硅堆失效分析 | 第65-67页 |
·放电时序对电流叠加效果的影响 | 第67-68页 |
·变负载特性分析 | 第68-71页 |
·电路参数优化分析 | 第71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
6 总结 | 第73-75页 |
·论文的主要研究结果 | 第73页 |
·后续工作展望和本文工作的不足 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |