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永磁同步电机损耗分析和温度计算

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 课题的来源及意义第11-14页
        1.1.1 电机损耗和温升国外研究现状第12-14页
        1.1.2 电机损耗和温升国内研究现状第14页
    1.2 电机温升计算方法的研究现状第14-16页
    1.3 论文的主要内容第16-18页
第二章 永磁同步电机损耗的分析第18-35页
    2.1 引言第18页
    2.2 绕组铜耗的计算和机械损耗的计算第18-22页
        2.2.1 绕组铜耗的计算第18-20页
        2.2.2 机械损耗的计算第20-22页
    2.3 转子涡流损耗的分析第22-25页
    2.4 定子铁耗的分析第25-34页
        2.4.1 铁耗的经典计算模型第25-28页
        2.4.2 定子内部磁密的分布第28-29页
        2.4.3 旋转磁场下定子铁耗的计算第29-31页
        2.4.4 考虑谐波时定子铁耗的计算第31-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第三章 永磁同步电机温度场分析第35-53页
    3.1 引言第35页
    3.2 热传递的方式第35-37页
        3.2.1 热传导的基本定律第35-36页
        3.2.2 热辐射的基本定律第36页
        3.2.3 热对流的基本规律第36-37页
    3.3 流体力学的基本理论以及其在温度场的应用第37-42页
    3.4 电机的等效热网络模型第42-52页
        3.4.1 电机等效热网络模型的假设条件第42页
        3.4.2 电机等效热网络模型的建立第42-44页
        3.4.3 各节点的热网络方程第44-50页
        3.4.4 样机的计算第50-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 水冷系统的分析计算及温度场建模仿真第53-68页
    4.1 引言第53页
    4.2 不同水冷结构的对比第53-60页
        4.2.1 计算模型第54-57页
        4.2.2 模型仿真第57-58页
        4.2.3 冷却机壳尺寸的选取第58-60页
    4.3 温度场有限元模型的建立第60-67页
        4.3.1 温度场的数学模型第60-61页
        4.3.2 求解模型的建立第61-63页
        4.3.3 载荷条件第63-64页
        4.3.4 仿真结果第64-66页
        4.3.5 冷却液入口条件对冷却性能的影响第66页
        4.3.6 外界环境温度对冷却性能的影响第66-67页
    4.4 本章小结第67-68页
第五章 总结与展望第68-70页
    5.1 总结第68-69页
    5.2 展望第69-70页
参考文献第70-75页
致谢第75-76页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第76页

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