摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第16-32页 |
1.1 概述 | 第16-17页 |
1.2 非接触式励磁异态系统关键技术分析 | 第17-19页 |
1.2.1 无刷励磁 | 第17-18页 |
1.2.2 感应耦合电能传输系统 | 第18页 |
1.2.3 非接触式励磁异态系统分析 | 第18-19页 |
1.2.4 自抗扰控制技术 | 第19页 |
1.3 非接触式励磁异态系统研究现状及进展 | 第19-30页 |
1.3.1 无刷励磁的研究现状 | 第20-23页 |
1.3.2 非接触式感应耦合电能传输技术研究现状 | 第23-30页 |
1.4 论文的选题与研究内容 | 第30-32页 |
第2章 非接触式励磁异态系统 | 第32-54页 |
2.1 非接触式励磁异态系统的运行机理 | 第32-36页 |
2.1.1 非接触式励磁异态系统的机电配置 | 第34-35页 |
2.1.2 非接触式励磁异态系统机械设计 | 第35-36页 |
2.2 LCRET物理模型及其拓扑设计 | 第36-42页 |
2.2.1 LCRET磁罐模型 | 第36-38页 |
2.2.2 LCRET绕制拓扑设计 | 第38-42页 |
2.3 带有励磁电感的全耦合变压器模型 | 第42-44页 |
2.4 LCRET建模及其分析 | 第44-53页 |
2.4.1 磁化电感的计算 | 第44-45页 |
2.4.2 漏电感的计算 | 第45-46页 |
2.4.3 LCERT模型及其分析 | 第46-53页 |
2.5 本章小结 | 第53-54页 |
第3章 非接触式励磁异态系统有限元分析及LCRET绕制方法的优化设计 | 第54-70页 |
3.1 3D有限元仿真研究 | 第54-67页 |
3.1.1 3D有限元理论 | 第54-55页 |
3.1.2 毗连型绕制拓扑3D有限元仿真研究 | 第55-60页 |
3.1.3 嵌入式绕制拓扑3D有限元仿真及其特性分析 | 第60-65页 |
3.1.4 不同绕制拓扑特性对比分析 | 第65-67页 |
3.2 传输特性、最优绕制拓扑的选择和绕制方法优化设计 | 第67-69页 |
3.3 本章小结 | 第69-70页 |
第4章 非接触式励磁异态系统谐振补偿策略 | 第70-101页 |
4.1 基波分析法 | 第70-75页 |
4.2 单侧型谐振补偿方式 | 第75-84页 |
4.2.1 单侧型谐振补偿的拓扑结构 | 第75-77页 |
4.2.2 单侧型谐振补偿结构特性及其分析 | 第77-84页 |
4.3 双侧型谐振补偿方式 | 第84-100页 |
4.3.1 双侧型谐振补偿的拓扑结构 | 第84-85页 |
4.3.2 双侧型谐振补偿结构特性及其分析 | 第85-100页 |
4.4 本章小结 | 第100-101页 |
第5章 非接触式励磁异态系统的自抗扰控制 | 第101-127页 |
5.1 ADRC数学模型 | 第102-112页 |
5.1.1 跟踪微分器 | 第103-106页 |
5.1.2 扩张状态观测器 | 第106-110页 |
5.1.3 非线性状态误差反馈控制率 | 第110-112页 |
5.2 非接触式励磁异态系统ADRC的谐振补偿控制 | 第112-125页 |
5.2.1 广义状态空间平均法 | 第112页 |
5.2.2 非接触式励磁异态系统的广义状态空间模型 | 第112-119页 |
5.2.3 非接触式励磁ADRC结构、性能及仿真 | 第119-125页 |
5.3 本章小结 | 第125-127页 |
第6章 非接触式励磁异态系统实验研究 | 第127-141页 |
6.1 非接触式励磁异态系统电路设计 | 第127-132页 |
6.1.1 LCERT的优化设计 | 第128-130页 |
6.1.2 非接触式励磁异态系统电路设计 | 第130-132页 |
6.2 非接触式励磁异态系统性能测试结果及其分析 | 第132-139页 |
6.2.1 不同的拓扑结构下LCRET的输出特性 | 第132-134页 |
6.2.2 谐振补偿和励磁输出性能测试 | 第134-135页 |
6.2.3 CEHS的效率和LCRET气隙的关系 | 第135-136页 |
6.2.4 不同转速下发电性能测试 | 第136-138页 |
6.2.5 异态系统不稳定工况分析 | 第138-139页 |
6.3 本章小结 | 第139-141页 |
结论与展望 | 第141-143页 |
参考文献 | 第143-154页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第154页 |
攻读学位期间申请的专利 | 第154-156页 |
致谢 | 第156-158页 |