摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-13页 |
1.1.1 课题背景 | 第10-12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 国外研究现状及发展动态 | 第13-14页 |
1.2.2 国内研究现状及发展动态 | 第14-16页 |
1.3 无线输电的应用 | 第16-17页 |
1.4 本课题研究的内容 | 第17-19页 |
第2章 几种无线输电方式的比较 | 第19-29页 |
2.1 电磁感应式 | 第19-22页 |
2.1.1 电磁感应式的优点 | 第20页 |
2.1.2 电磁感应式的局限性 | 第20-21页 |
2.1.3 电磁感应式无线输电的主要应用 | 第21-22页 |
2.2 磁耦合共振式 | 第22-25页 |
2.2.1 磁耦合共振式的优点 | 第24-25页 |
2.2.2 磁耦合共振式的局限性 | 第25页 |
2.2.3 磁耦合共振式的主要应用 | 第25页 |
2.3 激光 | 第25-27页 |
2.3.1 激光式无线电能传输的优点 | 第26页 |
2.3.2 激光式无线电能传输的局限性 | 第26页 |
2.3.3 激光式无线电能传输的主要应用 | 第26-27页 |
2.4 其他无线传输方式 | 第27页 |
2.4.1 超声波 | 第27页 |
2.4.2 无线电波 | 第27页 |
2.4.3 微波 | 第27页 |
2.5 比较结果 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 磁耦合共振式无线输电传输机理建立模型 | 第29-41页 |
3.1 共振 | 第29-31页 |
3.1.1 共振的概念 | 第29-30页 |
3.1.2 共振的应用 | 第30-31页 |
3.2 磁耦合 | 第31页 |
3.3 模型建立 | 第31-38页 |
3.3.1 耦合模理论 | 第32-34页 |
3.3.2 互感耦合电路 | 第34-36页 |
3.3.3 基于互感耦合电路的传输效率分析 | 第36-38页 |
3.4 系统传输性能的影响因素 | 第38-40页 |
3.4.1 负载电阻对系统传输特性的影响 | 第38-39页 |
3.4.2 耦合系数对系统传输特性的影响 | 第39页 |
3.4.3 传输线圈的品质因数Q对系统传输特性的影响 | 第39-40页 |
3.4.4 输入电压值对系统传输特性的影响 | 第40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 光伏无线输电系统的结构与设计 | 第41-55页 |
4.1 系统构成 | 第41-42页 |
4.2 共振线圈参数的设计 | 第42-44页 |
4.2.1 导线材料的选择 | 第42页 |
4.2.2 共振线圈的几何形状 | 第42-43页 |
4.2.3 线圈电感电容值的计算 | 第43-44页 |
4.2.4 线圈匝数的选择 | 第44页 |
4.3 高频大功率电源的类型 | 第44-47页 |
4.3.1 高频振荡电路 | 第45页 |
4.3.2 高频逆变电路 | 第45-46页 |
4.3.3 功率放大式电源 | 第46-47页 |
4.4 高频信号发生电路 | 第47-49页 |
4.5 功率放大电路 | 第49-53页 |
4.6 整流滤波电路 | 第53-54页 |
4.7 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 光伏无线电能传输装置测试与分析 | 第55-61页 |
5.1 光伏电能无线传输装置总体介绍 | 第55页 |
5.2 光伏电能无线传输装置图 | 第55-57页 |
5.3 系统测试误差分析 | 第57页 |
5.4 高频信号波形 | 第57-58页 |
5.5 共振与非共振的对比 | 第58页 |
5.6 共振时能量传输效率的计算 | 第58-60页 |
5.6.1 共振线圈之间的能量传输效率 | 第58-59页 |
5.6.2 系统整体的能量传输效率 | 第59-60页 |
5.7 本章小结 | 第60-61页 |
第6章 结论与展望 | 第61-62页 |
6.1 总结 | 第61页 |
6.2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
攻读硕士学位期间的学术成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
作者简介 | 第67页 |