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静电除尘用脉冲电源技术研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第15-22页
    1.1 课题研究背景和意义第15-16页
    1.2 静电除尘原理第16-17页
    1.3 静电除尘电源的发展第17-20页
        1.3.1 单相工频电源第17-18页
        1.3.2 三相工频电源第18页
        1.3.3 高频电源第18-19页
        1.3.4 脉冲电源第19-20页
    1.4 本文的主要研究内容第20-22页
第二章 静电除尘的负载特性及效率分析第22-33页
    2.1 静电除尘器的负载特性第22-27页
        2.1.1 空气放电特性第22-23页
        2.1.2 非稳态静电除尘理论第23-27页
    2.2 比电阻对除尘效率的影响第27-32页
        2.2.1 粉尘的比电阻第27-29页
        2.2.2 收集高比电阻粉尘第29-30页
        2.2.3 脉冲电场中的粉尘运动第30-32页
    2.3 本章小结第32-33页
第三章 直流叠加高频脉冲电源特性研究第33-54页
    3.1 引言第33页
    3.2 直流叠加脉冲电源的模态分析第33-36页
    3.3 直流叠加脉冲电源的闪络分析第36-38页
    3.4 直流叠加脉冲电源的火花分析第38-40页
    3.5 谐振状态参数影响分析第40-46页
        3.5.1 α 影响分析第41-43页
        3.5.2 ω 影响分析第43页
        3.5.3 y影响分析第43-44页
        3.5.4 R1影响分析第44-46页
    3.6 震荡状态参数影响分析第46-53页
        3.6.1 震荡状态的激励分析第46-48页
        3.6.2 耦合电感对震荡状态的影响第48-51页
        3.6.3 耦合电感配合限流电阻对震荡状态的影响第51-53页
    3.7 本章小结第53-54页
第四章 直流叠加脉冲电源的供电电源LCC特性研究第54-75页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 CCM模式下的LCC谐振变换器第55-58页
    4.3 DCM模式下的LCC谐振变换器第58-67页
        4.3.1 DCM-1 的模态分析及数学描述第58-63页
        4.3.2 DCM-2 的模态分析及数学描述第63-67页
    4.4 平均输出电流与谐振电流峰值第67-70页
        4.4.1 平均输出电流第67-69页
        4.4.2 谐振电流峰值第69-70页
    4.5 软开关的实现与电压增益第70-73页
        4.5.1 软开关的实现第70页
        4.5.2 DCM模式的调压特性分析第70-73页
    4.6 DCM模式的临界断续开关频率第73-74页
    4.7 本章小结第74-75页
第五章 系统设计与实验验证第75-87页
    5.1 小型系统参数设计第75-79页
        5.1.1 直流叠加脉冲电路设计第75-77页
        5.1.2 LCC供电电路参数设计第77-79页
    5.2 系统仿真验证第79-82页
        5.2.1 直流叠加脉冲电源的仿真分析第79-81页
        5.2.2 LCC谐振变换器的仿真验证第81-82页
    5.3 系统实验验证第82-86页
        5.3.1 LCC供电电源实验验证第82-83页
        5.3.2 直流叠加脉冲电源的实验验证第83-86页
    5.4 本章小结第86-87页
第六章 总结与展望第87-89页
    6.1 全文总结第87页
    6.2 后期工作展望第87-89页
参考文献第89-92页
致谢第92-93页
硕士期间的研究成果及所获荣誉第93-94页
附录第94-95页

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