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无接触电能传输系统可分离变压器性能研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论第8-14页
 §1-1 引言第8-9页
 §1-2 无接触电能传输系统简介第9-12页
  1-2-1 无接触电能传输系统的结构及工作原理第9-10页
  1-2-2 无接触电能传输系统的应用领域第10-12页
 §1-3 可分离变压器的研究意义第12-13页
  1-3-1 可分离变压器的国内外研究现状第12页
  1-3-2 目前存在的问题及发展趋势第12-13页
 §1-4 论文的研究内容第13-14页
第二章 可分离变压器的基本理论第14-21页
 §2-1 可分离变压器的分类第14-15页
 §2-2 等效电路及数学模型第15-19页
  2-2-1 模型的选择第15页
  2-2-2 变压器的基本原理第15-17页
  2-2-3 互感模型及理论推导第17-19页
 §2-3 初、次级补偿技术第19-20页
 §2-4 本章小结第20-21页
第三章 可分离变压器的电磁场数值分析第21-30页
 §3-1 电磁场数值分析的基本方程第21-22页
 §3-2 可分离变压器参数值分析第22-24页
  3-2-1 矢量磁位法第22-23页
  3-2-2 磁通密度的计算第23页
  3-2-3 感应电压的计算第23-24页
  3-2-4 电感的计算第24页
 §3-3 单元分析第24-27页
  3-3-1 二维矢量单元第24-26页
  3-3-2 三维矢量单元第26-27页
 §3-4 边界条件第27-29页
  3-4-1 常见的边界条件第27页
  3-4-2 周期性边界条件第27-28页
  3-4-3 初始条件和交界面条件第28-29页
 §3-5 本章小结第29-30页
第四章 E-E 型可分离变压器耦合性能与稳定性研究第30-36页
 §4-1 可分离变压器模型建立第30-32页
  4-1-1 问题的假设第30-31页
  4-1-2 创建有限元模型第31页
  4-1-3 材料属性和单元类型第31-32页
 §4-2可分离变压器的耦合性能研究第32-33页
 §4-3可分离变压器的稳定性研究第33-34页
  4-3-1 磁力线分布第33页
  4-3-2 耦合系数随水平位移的变化第33-34页
  4-3-3 耦合系数随气隙大小的变化第34页
 §4-4 可分离变压器的频率特性研究第34-35页
 §4-5 本章小结第35-36页
第五章 圆形阵列绕组可分离变压器磁场分析第36-45页
 §5-1 8字线圈磁场分布第36-38页
 §5-2 圆形阵列线圈电磁场分析第38-44页
  5-2-1 创建有限元模型第38-39页
  5-2-2 单元类型和材料类型第39-40页
  5-2-3 剖分网格第40页
  5-2-4 施加载荷第40-41页
  5-2-5 边界条件第41-44页
 §5-3 本章小结第44-45页
第六章 可分离变压器模型制作方案第45-50页
 §6-1 可分离变压器的设计第45-46页
  6-1-1 设计的注意事项第45页
  6-1-2 设计过程第45-46页
 §6-2 磁芯和绕组材料选择第46-49页
  6-2-1 常见的磁芯材料第46-47页
  6-2-2 磁芯材料的特点第47-48页
  6-2-3 导线结构第48页
  6-2-4 绕组排列和绝缘安排第48-49页
 §6-3 可分离变压器的参数测量第49页
 §6-4 本章小结第49-50页
第七章 结论与展望第50-52页
 §7-1 结论第50-51页
 §7-2 下一步的工作第51-52页
参考文献第52-55页
致谢第55-56页
攻读学位期间所取得的科研成果第56页

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