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 |