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井下供电设备非接触功率变换技术研究

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井下供电设备非接触功率变换技术研究
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-13页
第一章 绪论第13-19页
  · 引言第13-14页
  · 非接触感应电能传输技术的研究现状和发展趋势第14-17页
    · 非接触感应电能传输技术的研究现状第14-16页
    · 非接触感应电能传输技术的发展趋势第16-17页
  · 本文的研究意义与内容第17-19页
    · 本文的研究意义第17-18页
    · 本文的研究内容第18-19页
第二章 非接触感应能量传输系统设计方案及其基本特性分析第19-28页
  · 非接触感应电能传输系统的设计第19-22页
    · 非接触感应电能传输系统的可行方案分析第19-21页
    · 井下非接触感应电能传输系统构成方案第21-22页
  · 可分离变压器数学模型分析及设计第22-25页
    · 可分离变压器的磁路分析第22-23页
    · 可分离变压器的互感等效模型分析第23-24页
    · 可分离变压器的机械设计第24-25页
  · 功率变换器补偿电路分析第25-27页
  · 本章小结第27-28页
第三章 高频逆变电路的建模分析与设计第28-41页
  · 井下非接触感应电能传输系统的设计要求第28页
  · 带可分离变压器的高频逆变电路主电路设计第28-33页
    · 高频逆变主电路设计第28-30页
    · 全桥串联谐振结构的工作特性分析第30-31页
    · 全桥串联谐振结构的等效模型分析第31-33页
  · 高频逆变电路的控制和驱动电路设计第33-39页
    3.3.1 UC1842 控制的全桥结构电路第33-35页
    3.3.2 CD4046 控制的基于锁相环控制原理的频率跟踪电路第35-39页
  · 高频逆变电路的辅助电源设计第39-40页
  · 本章小结第40-41页
第四章 负载侧直流稳压电路设计第41-45页
  · 双路交互式有源钳位正激结构设计第41-42页
    · 双路交互式有源箝位正激变换原理第41-42页
    · 双路交互式有源钳位正激变换主电路设计第42页
  4.2 有源钳位控制器 LM5034 的控制驱动电路设计第42-44页
    4.2.1 LM5034 芯片的外接控制电路设计第42-43页
    · 过压及欠压保护电路设计第43-44页
  · 本章小结第44-45页
第五章 井下非接触闭环功率传输系统研究第45-55页
  · 非接触闭环能量传输系统的构建第45-46页
  · 非接触闭环能量传输系统的主电路设计第46-48页
    · 带串联谐振电容的移相全桥结构电路第46页
    5.2.2 UC3875 控制的移相全桥结构电路设计第46-48页
  · 电压反馈信号的非接触感应传输电路设计第48-52页
    · 非接触感应式信号传输电路的硬件设计第48-51页
    · 非接触感应式信号传输电路的软件设计第51-52页
  · 移相全桥结构仿真结果第52-54页
  · 非接触闭环感应电能传输系统缺点第54页
  · 本章小结第54-55页
第六章 实验验证第55-66页
  · 实验要求及条件第55-56页
    · 实验设计要求第55页
    · 实验条件及设备第55-56页
  · 功率变换器传输能力测试实验第56-59页
    · 带耦合器的高频逆变电路功率传输能力测试第56-57页
    · 直流稳压功率变换器传输能力测试第57-58页
    · 井下非接触感应电能传输系统整体传输能力测试第58-59页
  · 功率变换器传输性能测试实验第59-62页
    · 可靠性实验第59-60页
    · 大功率实验第60-61页
    · 温度实验第61-62页
  · 耦合器参数对系统传输性能的影响实验第62-64页
    · 耦合器绕线类型对系统性能的影响第62-63页
    · 耦合器线圈匝数对系统性能的影响第63-64页
  · 系统产生的干扰及干扰抑制方法第64-65页
  · 非接触感应能量传输实验总结第65-66页
第七章 全文总结与展望第66-68页
  · 全文总结第66-67页
  · 全文展望第67-68页
参考文献第68-71页
致谢第71-72页
攻读硕士学位期间的研究成果及发表的主要论文第72-73页
附录第73-76 页

本篇论文共76页,点击这进入下载页面
 
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