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感应子电机磁场的有限元分析

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 绪论第14-20页
    1.1 研究的背景及意义第14页
    1.2 现有储能技术及原理第14页
    1.3 飞轮储能装置的特点第14-15页
    1.4 飞轮储能用电机的优缺点第15-16页
    1.5 感应子电机的分类第16页
    1.6 有限元法计算简介第16-18页
    1.7 国内外研究现状第18-19页
    1.8 本文研究的主要内容第19-20页
第二章 单极感应子电机的结构、设计以及工作原理第20-28页
    2.1 引言第20页
    2.2 感应子电机设计第20-22页
        2.2.1 电机自身输出有功功率的确定第20页
        2.2.2 电机转子直径和厚度的确定第20-21页
        2.2.3 电机定子电流大小以及气隙径向长度的确定第21页
        2.2.4 电机电枢绕组所用铜线的选取以及电机直径的确定第21页
        2.2.5 电机励磁绕组所用铜线的选取第21-22页
        2.2.6 电机磁悬浮绕组相关参数的确定第22页
        2.2.7 电机圆筒厚度以及上下端盖尺寸的确定第22页
    2.3 感应子电机的结构特点第22页
    2.4 电机转子支撑结构原理第22-23页
    2.5 感应子电机的机电转换原理第23-24页
    2.6 感应子电机的充放电过程第24-25页
    2.7 感应子电机的数学模型第25-27页
    2.8 本章小结第27-28页
第三章 感应子电机的三维磁网络分析第28-35页
    3.1 引言第28页
    3.2 感应子电机不同结构的铁芯转子磁路分析第28-29页
    3.3 利用交轴三维等效磁网络分析计算电机各支路的气隙磁通第29-32页
    3.4 利用直轴三维等效磁网络分析计算电机各支路的气隙磁通第32-34页
    3.5 本章小结第34-35页
第四章 感应子电机转子槽对气隙径向磁密的影响第35-54页
    4.1 引言第35页
    4.2 感应子电机转子槽形对气隙径向磁密的影响第35-36页
    4.3 解析法第36-45页
        4.3.1 分析计算前的假设第36-38页
        4.3.2 矩形槽解析法计算奇次气隙径向磁密过程第38-39页
        4.3.3 梯形槽解析法计算奇次气隙径向磁密过程第39-40页
        4.3.4 半正弦形槽解析法计算奇次气隙径向磁密过程第40-41页
        4.3.5 矩形槽解析法计算偶次气隙径向磁密过程第41-43页
        4.3.6 梯形槽解析法计算偶次气隙径向磁密过程第43-44页
        4.3.7 半正弦形槽解析法计算偶次气隙径向磁密过程第44-45页
    4.4 有限元法第45-49页
    4.5 感应子电机转子槽深对气隙径向磁密的影响第49页
    4.6 解析法分析半正弦形槽转子槽深的临界值第49-51页
    4.7 有限元法分析半正弦形槽最优的转子槽深第51-53页
    4.8 本章小结第53-54页
第五章 感应子电机结构优化第54-60页
    5.1 引言第54页
    5.2 感应子电机磁悬浮装置的结构优化第54-57页
    5.3 感应子电机气隙长度对气隙径向磁密的影响第57-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第六章 总结与展望第60-61页
参考文献第61-64页
附录1第64-65页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第65-66页

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