一种用于驱动高压放电的便携可充电式微秒脉冲电源的设计和特性研究任务书

 2021-10-26 22:33:28

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

低温等离子体在日常消毒与伤口处理领域具有广阔的应用前景,而大气压气体放电不但能够在大气压下产生大体积、高能量密度的低温等离子体,而且形式灵活。

低温等离子体主要由高压电源驱动放电电极放电产生。

驱动电源对放电特性有很大影响,相对于高频电源、工频电源和其他电源,用脉冲电源实现放电能够产生大体积、高功率的等离子体,有更广阔的应用价值。

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2. 参考文献

根据毕业要求指点10.3,毕设期间要进行研究现状调查与总结,要求在开题报告及毕业设计(论文)中涉及的英文文献不少于20篇,其中近5年不少于8篇,英文文献不少于5篇。

以下是与本课题相关的部分文献列表:[1] 徐学基, 诸定昌. 气体放电物理[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1996.[2] 邱毓昌, 张文元, 施围. 高电压工程[M]. 西安: 西安交通大学出版, 1995.[3] 王新新. 介质阻挡放电及其应用[J]. 高电压技术, 2009, 35(1):1-11.[4]方志, 杨浩, 司琼,等. 利用介质阻挡放电处理提高太阳能电池板背膜表面能[J]. 高电压技术, 2010, 36(2):417-422.[5]吴振兴, 何正浩, 朱翔,等. 串联谐振型高频高压臭氧发生器特性研究[J]. 高电压技术, 2007, 33(2):55-58.[6]Koudriavtsev O, Wang S, Konishi Y, et al. A Novel pulse-density-modulated high-frequency inverter for silent-discharge-type ozonizer[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2002, 38(2): 369-378. [7]竹涛, 李坚, 万艳东,等.DBD等离子体反应器高频电源下的放热研究[J]. 北京工业大学学报,2010,36(7):981-985.[8]邵慧丽, 邵涛, 章程,等. 常压单极性纳秒脉冲DBD模式的实验研究[J].高压电器, 2012, 48(8):28-33.[9]袁佑新, 辛华强, 叶静元. 等离子脉冲电源的研制[J]. 通信电源技术, 2007,24(5):1-3.[10] 王兴常, 刘震. 新型介质阻挡放电平面光源高压窄脉冲逆变电源的设计与研究[J].真空电子技术,2012,(2):33-39.[11] Sung T L, Teii S, Liu C M, et al. Effect of pulse power characteristics and gas flow rate on ozone production in a cylindrical dielectric barrier discharge ozonizer[J]. Vacuum, 2013, 90: 65-69.[12] Klages C P, Hpfner K, Klke N, et al. Surface functionalization at atmospheric pressure by DBD-based pulsed plasma polymerization[J]. Plasmas and Polymers, 2000, 5(2): 79-89. [13] 黄伟民, 邵涛, 张东东,等. 小型高压重复频率微秒脉冲电源及其放电应用[J].强激光与离子束,2014,26(4):45044-45051.[14] 章程, 方志, 赵龙章,等. 基于SIMULINK的介质阻挡放电的仿真[J].高压电器,2007,43(3):218-221.[15] 章程, 顾建伟, 邵涛,等. 大气压空气中重复频率纳秒脉冲气体放电模式研究[J].强激光与离子束,2014,26(4):45029-45036. [16]韩静,高迎慧,孙鹞鸿,严萍,邵涛.级联型高压重频微秒脉冲电源的研制[J].高电压技术,2019,45(11):3762-3768.[17]谢涛旭. 高分辨率DPWM控制的高压微秒脉冲电源研究[D].安徽理工大学,2019.[18]李卓凡. 脉冲滑动放电周期特性及等离子体阻抗特性研究[D].郑州大学,2019.[19]牛宗涛,章程,王瑞雪,陈根永,邵涛.脉冲重复频率对微秒脉冲滑动放电特性影响的实验研究[J].电工技术学报,2016,31(19):191-198. [20]张凯,王瑞雪,高远,张帅,邵涛,严萍.微秒和纳秒脉冲激励下甲烷DBD电学特性研究[J].高压电器,2017,53(04):5-12.

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