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模块化级联电机结构形式研究与模块间影响分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-9页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-14页
        1.2.1 MCM 研究现状第10-11页
        1.2.2 电机结构形式研究现状第11-12页
        1.2.3 组合式电机结构发展现状第12-14页
    1.3 本文的主要研究内容第14-15页
第2章 MCM 结构形式研究第15-29页
    2.1 引言第15页
    2.2 MCM 结构形式的维度第15-16页
    2.3 MCM 结构方案提出与特点分析第16-22页
        2.3.1 模块匹配形式第16-17页
        2.3.2 模块级联耦合形式第17-21页
        2.3.3 模块形式选用原则第21-22页
    2.4 MCM 模块电机结构选择与特点分析第22-24页
        2.4.1 电机结构特点与 MCM 适用性分析第22-23页
        2.4.2 模块结构选用原则第23-24页
    2.5 MCM 结构设计考虑第24-27页
        2.5.1 径向磁路多模串联 MCM第24-26页
        2.5.2 轴向磁路单模并联 MCM第26-27页
    2.6 本章小结第27-29页
第3章 MCM 设计与结构对比第29-42页
    3.1 引言第29页
    3.2 径向磁路多模串联 MCM 设计第29-36页
        3.2.1 模块电机性能要求第29-30页
        3.2.2 模块电机电磁设计与仿真分析第30-34页
        3.2.3 模块电机样机研制与实验验证第34-36页
    3.3 轴向磁路与径向磁路 MCM 设计与对比第36-41页
        3.3.1 模块电机电磁设计与仿真分析第36-39页
        3.3.2 模块电机结构形式对比第39-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第4章 MCM 模块电机间影响分析第42-61页
    4.1 引言第42页
    4.2 模块电机间转矩波动影响分析第42-47页
        4.2.1 MCM 齿槽转矩的解析分析第42-45页
        4.2.2 MCM 转矩波动影响的仿真分析第45-47页
    4.3 模块电机间温度场影响分析第47-54页
        4.3.1 MCM 温度场分布与影响分析第47-51页
        4.3.2 模块电机间温度最优控制策略第51-53页
        4.3.3 温度对模块电机效率影响评估第53-54页
    4.4 模块电机间应力场影响分析第54-60页
        4.4.1 模块电机间轴应力分布影响分析第54-57页
        4.4.2 模块电机间转子应力分布影响分析第57-60页
    4.5 本章小结第60-61页
结论第61-63页
参考文献第63-67页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第67-69页
致谢第69页

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