摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第7-12页 |
1.1 引言 | 第7页 |
1.2 国内外研究现状 | 第7-10页 |
1.2.1 单接收器MCR-WPT的研究现状 | 第7-8页 |
1.2.2 多接收器MCR-WPT的研究现状 | 第8-9页 |
1.2.3 功率分配的研究现状 | 第9-10页 |
1.3 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.4 本文研究内容 | 第11-12页 |
2 多接收器磁耦合式无线电能传输系统建模 | 第12-25页 |
2.1 引言 | 第12页 |
2.2 磁耦合式无线电能传输理论背景 | 第12-16页 |
2.1.1 磁耦合谐振无线电能传输系统结构 | 第12页 |
2.1.2 磁耦合谐振无线电能传输基本原理 | 第12-13页 |
2.1.3 磁耦合谐振无线电能传输谐振器补偿结构 | 第13页 |
2.1.4 磁耦合谐振无线电能传输电路模型 | 第13-16页 |
2.3 交叉耦合的概念 | 第16页 |
2.4 两接收器MCR-WPT系统电路模型 | 第16-19页 |
2.4.1 两接收器无交叉耦合电路建模 | 第17-18页 |
2.4.2 两接收器考虑交叉耦合电路建模 | 第18-19页 |
2.5 三接收器MCR-WPT系统电路模型 | 第19-22页 |
2.5.1 三接收器无交叉耦合电路建模 | 第19-21页 |
2.5.2 三接收器考虑交叉耦合电路建模 | 第21-22页 |
2.6 多接收器MCR-WPT系统电路模型 | 第22-23页 |
2.7 本章小结 | 第23-25页 |
3 多接收器MCR-WPT功率分配的研究与系统模型分析 | 第25-34页 |
3.0 引言 | 第25页 |
3.1 两接收器MCR-WPT系统 | 第25-29页 |
3.1.1 两接收器系统的功率分配 | 第25-26页 |
3.1.2 两接收器MCR-WPT的系统模型 | 第26-27页 |
3.1.3 不同系统模型效率与距离的关系 | 第27-29页 |
3.2 三接收器MCR-WPT系统 | 第29-31页 |
3.2.1 三接收器系统的功率分配 | 第29-30页 |
3.2.2 三接收器MCR-WPT系统模型 | 第30-31页 |
3.3 多接收器MCR-WPT系统的功率分配 | 第31-33页 |
3.3.1 多接收器系统的功率分配 | 第31-32页 |
3.3.2 多接收器MCR-WPT系统模型分析 | 第32-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
4 多接收器MCR-WPT系统功率分配仿真与分析 | 第34-39页 |
4.1 两接收器系统参数设计与仿真 | 第34-36页 |
4.1.1 系统参数的设计 | 第34页 |
4.1.2 两接收器系统的仿真 | 第34-36页 |
4.2 三接收器系统参数设计与仿真 | 第36-38页 |
4.2.1 系统参数的设计 | 第36页 |
4.2.2 三接收器系统的仿真 | 第36-38页 |
4.3 本章小结 | 第38-39页 |
5 实验结果与分析 | 第39-49页 |
5.1 概述 | 第39-40页 |
5.2 耦合线圈的设计 | 第40-41页 |
5.3 实验参数设计 | 第41页 |
5.4 两接收器系统功率分配验证 | 第41-45页 |
5.4.1 接收端功率 1:1 分配实验验证 | 第41-43页 |
5.4.2 接收端功率 1:2 分配实验验证 | 第43-45页 |
5.5 三接收器系统功率分配验证 | 第45-48页 |
5.5.1 接收端功率 1:1:1 分配实验验证 | 第45-46页 |
5.5.2 接收端功率 1:2:3 分配实验验证 | 第46-48页 |
5.6 本章小结 | 第48-49页 |
6 全文总结与展望 | 第49-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |