论文目录 | |
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 课题研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
1.2 动态无线电能传输技术的定义与分类 | 第10-12页 |
1.3 高频电磁力的定义与分类 | 第12-14页 |
1.3.1 高频电磁力的定义 | 第12-13页 |
1.3.2 高频电磁力的分类 | 第13-14页 |
1.4 电磁力研究现状 | 第14-22页 |
1.4.1 国内研究现状 | 第14-18页 |
1.4.2 国外研究现状 | 第18-22页 |
1.5 论文研究内容 | 第22-23页 |
1.6 本章小结 | 第23-25页 |
第二章 动态无线电能传输耦合机构高频电磁力作用原理研究 | 第25-47页 |
2.1 动态无线电能传输系统分析与建模 | 第25-27页 |
2.2 动态无线电能传输系统高频电磁力的等价分析 | 第27-29页 |
2.3 动态无线电能传输耦合机构高频电磁力的计算 | 第29-43页 |
2.3.1 高频电磁力的计算方法 | 第29-33页 |
2.3.2 耦合机构高频电磁力特性分析 | 第33-37页 |
2.3.3 发射端与接收端高频电磁力比较 | 第37-39页 |
2.3.4 高频电磁力总力计算 | 第39-40页 |
2.3.5 动态脉冲电流作用分析 | 第40-43页 |
2.4 动态无线电能传输耦合机构高频电磁力的影响因素 | 第43-45页 |
2.4.1 磁导率对高频电磁力的影响 | 第44页 |
2.4.2 电导率对高频电磁力的影响 | 第44-45页 |
2.5 本章小结 | 第45-47页 |
第三章 动态无线电能传输耦合机构高频电磁力的有限元分析 | 第47-61页 |
3.1 耦合机构高频电磁力受力模型分析 | 第47-48页 |
3.2 耦合机构高频电磁力受力有限元仿真模型的建立 | 第48-57页 |
3.2.1 模型建立与场域边界条件 | 第48-51页 |
3.2.2 单元剖分 | 第51-53页 |
3.2.3 电磁场控制方程的弱形式 | 第53-55页 |
3.2.4 电磁场方程的有限元离散 | 第55-57页 |
3.3 离散单元高频电磁力求解 | 第57-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-61页 |
第四章 动态无线电能传输耦合机构高频电磁力的计算 | 第61-79页 |
4.1 计算模型分析 | 第61-63页 |
4.2 耦合机构高频电磁力的计算结果分析 | 第63-76页 |
4.2.1 耦合线圈受力分析 | 第63-67页 |
4.2.2 磁屏蔽受力分析 | 第67-70页 |
4.2.3 金属材料受力分析 | 第70-73页 |
4.2.4 瞬态脉冲力分析 | 第73-76页 |
4.3 材料参数对高频电磁力的影响分析 | 第76-78页 |
4.4 本章小结 | 第78-79页 |
第五章 动态无线电能传输耦合机构高频电磁力的实验研究 | 第79-97页 |
5.1 等效实验平台的搭建 | 第79-82页 |
5.2 耦合机构高频电磁力的实验分析 | 第82-86页 |
5.2.1 耦合线圈高频电磁力实验分析 | 第82-84页 |
5.2.2 磁屏蔽高频电磁力实验分析 | 第84-86页 |
5.3 铁氧体材料高频电磁力的实验分析 | 第86-87页 |
5.4 金属材料高频电磁力的实验分析 | 第87-89页 |
5.5 瞬态脉冲对稳态吸斥力和周期作用力的影响 | 第89-95页 |
5.5.1 瞬态脉冲对周期作用力的影响 | 第91-94页 |
5.5.2 瞬态脉冲对稳态吸斥力的影响 | 第94-95页 |
5.6 本章小结 | 第95-97页 |
第六章 动态无线电能传输耦合机构高频电磁力的平抑方法 | 第97-101页 |
6.1 平抑方法分析 | 第97页 |
6.2 平抑方法的仿真验证 | 第97-100页 |
6.3 本章小结 | 第100-101页 |
第七章 总结与展望 | 第101-103页 |
7.1 论文工作总结 | 第101-102页 |
7.2 前景展望 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-115页 |
攻读学位期间取得的研究成果及发表的学术论文 | 第115-117页 |
致谢 | 第117页 |