摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题来源 | 第9页 |
1.2 课题背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.3 热声发电技术的主要研究进展 | 第10-14页 |
1.3.1 热声现象的发现 | 第10-11页 |
1.3.2 热声发电系统的国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 热声发电系统理论基础 | 第15-24页 |
2.1 热声发电系统的工作原理分析 | 第15-18页 |
2.1.1 热声效应 | 第16页 |
2.1.2 热声发动机热声转换过程 | 第16-17页 |
2.1.3 热声发电系统时均能量流 | 第17-18页 |
2.2 直线发电机工作原理分析 | 第18-23页 |
2.2.1 直线发电机的结构与原理 | 第18-19页 |
2.2.2 直线发电机的物理模型 | 第19页 |
2.2.3 直线发电机的声学特性和电特性分析模型 | 第19-23页 |
2.3 本章总结 | 第23-24页 |
第3章 负载对热声发电系统输出特性研究 | 第24-33页 |
3.1 热声发电系统的数值模拟参数 | 第24页 |
3.2 热声发电系统的数值模拟结果分析 | 第24-32页 |
3.2.1 运行频率对热声直线发电机输出特性的影响 | 第24-26页 |
3.2.2 双谐振条件下外接负载电阻对热声直线发电机输出特性的影响 | 第26-28页 |
3.2.3 外接负载电容对热声直线发电机输出特性的影响 | 第28-29页 |
3.2.4 入口压力振幅对热声直线发电机输出特性的影响 | 第29-30页 |
3.2.5 弹簧弹性系数对热声直线发电机输出特性的影响 | 第30-31页 |
3.2.6 活塞面积对热声直线发电机输出特性的影响 | 第31-32页 |
3.3 本章总结 | 第32-33页 |
第4章 热声发电系统双谐振直接电流控制方法研究 | 第33-48页 |
4.1 单相PWM整流电路的结构 | 第33页 |
4.2 电流控制方法 | 第33-35页 |
4.3 热声发电系统电负载直接电流控制策略研究 | 第35-38页 |
4.3.1 基于PI控制的电流环控制结构 | 第35-36页 |
4.3.2 基于比例谐振控制的电流环控制结构 | 第36-38页 |
4.4 热声发电系统电负载直接电流控制策略仿真分析 | 第38-47页 |
4.4.1 热声直线发电控制系统仿真 | 第38-40页 |
4.4.2 外接负载电阻对热声发电系统仿真结果及分析 | 第40-42页 |
4.4.3 入口驱动力频率对热声发电系统仿真结果及分析 | 第42-45页 |
4.4.4 弹簧弹性系数对热声发电系统仿真结果及分析 | 第45-46页 |
4.4.5 活塞面积对热声发电系统仿真结果及分析 | 第46-47页 |
4.5 本章总结 | 第47-48页 |
第5章 热声发电系统实验构建及数据检测 | 第48-57页 |
5.1 热声直线发电实验系统 | 第48-53页 |
5.1.1 热声发动机及驱动单元 | 第48-50页 |
5.1.2 热声发电系统检测单元 | 第50-51页 |
5.1.3 热声发电系统声功检测 | 第51-53页 |
5.2 热声发电系统实验结果分析 | 第53-56页 |
5.3 本章总结 | 第56-57页 |
第6章 结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
在学研究成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |