摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 选题背景及研究的意义 | 第10-12页 |
1.2 电能无线传输方法 | 第12-14页 |
1.2.1 电磁感应式电能无线传输 | 第12-13页 |
1.2.2 微波式电能无线传输 | 第13-14页 |
1.2.3 谐振耦合式电能无线传输 | 第14页 |
1.3 谐振耦合式无线电能传输系统的研究 | 第14-18页 |
1.3.1 谐振耦合是无限电能传输系统系统的国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.3.2 传输效率和传输功率的影响因素 | 第17-18页 |
1.4 家用光伏发电现状 | 第18-19页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第19-20页 |
1.6 本章小结 | 第20-21页 |
第2章 谐振耦合式电能无线传输系统模型 | 第21-33页 |
2.1 系统电路模型 | 第21-23页 |
2.2 模耦合理论 | 第23-26页 |
2.2.1 模耦合基本原理 | 第23-24页 |
2.2.2 模耦合方程 | 第24-26页 |
2.3 输出功率和效率分析 | 第26-32页 |
2.3.1 输出功率和效率分析 | 第26-27页 |
2.3.2 最大功效积 | 第27-29页 |
2.3.3 与忽略接收线圈系统的对比分析 | 第29页 |
2.3.4 不忽略接收线圈影响的仿真分析 | 第29-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 带增强线圈的电能无线传输系统分析 | 第33-41页 |
3.1 带有增强线圈的MCR-WPT的通用分析 | 第33-35页 |
3.2 带两个增强线圈的MCR-WPT系统分析 | 第35-40页 |
3.2.1 理论分析 | 第35-38页 |
3.2.2 仿真结果 | 第38-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 谐振耦合式无线传输系统设计 | 第41-57页 |
4.1 发射电路的设计 | 第41-50页 |
4.1.1 直流电源部分设计 | 第41-42页 |
4.1.2 高频逆变部分设计 | 第42-46页 |
4.1.3 开关选取 | 第46-48页 |
4.1.4 高频振荡电路设计 | 第48-50页 |
4.2 接收电路的设计 | 第50-53页 |
4.2.1 整流电路的设计 | 第50-51页 |
4.2.2 滤波电路设计 | 第51-52页 |
4.2.3 稳压电路设计 | 第52-53页 |
4.3 谐振线圈的分析与设计 | 第53-55页 |
4.3.1 线圈自感 | 第54页 |
4.3.2 线圈互感 | 第54-55页 |
4.4 谐振电容选择 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 仿真分析与实验研究 | 第57-65页 |
5.1 系统的仿真分析 | 第57-61页 |
5.2 系统的实验 | 第61-64页 |
5.2.1 发射电路的实验结果 | 第61-62页 |
5.2.2 接收电路电路的实验结果 | 第62-64页 |
5.3 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
导师简介 | 第71-72页 |
作者简介 | 第72-73页 |
学位论文数据集 | 第73页 |