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高效电除尘器高压电源设计及节能优化控制

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
图表目录第18-21页
主要符号表第21-23页
1 绪论第23-42页
    1.1 研究背景第23页
    1.2 电除尘器工作原理第23-27页
    1.3 电除尘器常规设计第27-30页
        1.3.1 本体设计第27-28页
        1.3.2 高压电源设计第28-30页
    1.4 问题提出及相关研究进展第30-39页
        1.4.1 放电极几何形状与电场特性第31-33页
        1.4.2 电除尘器高压电源改进第33-35页
        1.4.3 火花检测与控制第35-38页
        1.4.4 电除尘系统节能控制第38-39页
    1.5 本文主要工作第39-42页
2 芒刺类电极电场特性第42-59页
    2.1 引言第42页
    2.2 实验系统第42-45页
    2.3 实验结果与讨论第45-58页
        2.3.1 电晕放电第45-47页
        2.3.2 伏安曲线第47-50页
        2.3.3 收尘极电流密度第50-56页
        2.3.4 RS芒刺电极表面电场强度分布第56-58页
    2.4 本章小结第58-59页
3 三相工频高压电源与高频高压电源设计第59-93页
    3.1 引言第59页
    3.2 三相工频高压电源第59-73页
        3.2.1 三相调压方式分析第59-64页
        3.2.2 基于线电压同步的可控硅触发控制第64-72页
        3.2.3 三相高压电源实验验证第72-73页
    3.3 高频高压电源第73-87页
        3.3.1 主回路设计第73-75页
        3.3.2 谐振回路工作模态分析第75-82页
        3.3.3 控制单元设计第82-84页
        3.3.4 高频高压电源实验验证第84-87页
    3.4 高压电源应用第87-92页
        3.4.1 三种高压电源正常升压对比实验第87-89页
        3.4.2 三种高压电源火花放电对比实验第89-90页
        3.4.3 现场应用第90-92页
    3.5 本章小结第92-93页
4 火花检测与动态跟踪控制第93-121页
    4.1 引言第93-94页
    4.2 火花检测第94-110页
        4.2.1 基于二次电压的火花检测理论判据第94-99页
        4.2.2 理论判据仿真与实验验证第99-102页
        4.2.3 软硬件并行检测及火花放电能量区分第102-109页
        4.2.4 三相工频高压电源与高频高压电源火花检测第109-110页
    4.3 动态火花跟踪控制第110-120页
    4.4 本章小结第120-121页
5 电除尘系统节能优化控制第121-142页
    5.1 引言第121页
    5.2 数学模型第121-133页
        5.2.1 二次电压-出口烟气浓度模型第121-129页
        5.2.2 二次电压-二次电流模型第129-131页
        5.2.3 二次电压-一次电压模型第131-132页
        5.2.4 二次电流-一次电流模型第132-133页
    5.3 优化控制第133-141页
        5.3.1 目标函数第134-135页
        5.3.2 节能优化设计第135-137页
        5.3.3 遗传搜索运算第137-139页
        5.3.4 实验验证第139-141页
    5.4 本章小结第141-142页
6 结论与展望第142-145页
    6.1 结论第142-143页
    6.2 创新点摘要第143-144页
    6.3 展望第144-145页
参考文献第145-156页
附录A 高压电源实物图第156-157页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第157-159页
致谢第159-160页
作者简介第160-161页

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