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软磁复合材料铁芯永磁电机新型拓扑结构及优化设计研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 课题的研究背景及意义第13-14页
    1.2 永磁电机及其驱动第14页
    1.3 永磁同步电机分类第14-23页
        1.3.1 永磁同步交流电机和永磁同步直流电机第15-16页
        1.3.2 转子式永磁同步电机第16-20页
        1.3.3 定子式永磁同步电机第20-22页
        1.3.4 径向磁通、轴向磁通、横向磁通永磁同步电机第22-23页
    1.4 永磁同步电机中常用材料第23-26页
        1.4.1 软磁材料第23-25页
        1.4.2 硬磁材料第25-26页
    1.5 永磁同步电机设计方法第26-27页
    1.6 本文的主要研究内容第27-29页
第二章 软磁复合材料及软磁复合材料铁芯永磁电机第29-60页
    2.1 引言第29页
    2.2 软磁复合材料第29-33页
    2.3 软磁复合材料电机第33-41页
    2.4 软磁复合材料铁芯电机的定性比较第41-43页
    2.5 轴向磁通、径向磁通、横向磁通电机转矩能力比较第43-48页
        2.5.1 横向磁通电机第44-45页
        2.5.2 轴向磁通电机第45页
        2.5.3 径向磁通电机第45-46页
        2.5.4 横向磁通、轴向磁通、径向磁通电机转矩能力比较第46-48页
    2.6 外转子爪极电机和横向磁通电机定量比较第48-59页
        2.6.1 爪极电机和横向磁通电机的功率方程第49-50页
        2.6.2 三维有限元数值分析第50-51页
        2.6.3 电磁参数分析第51-53页
        2.6.4 损耗分析第53页
        2.6.5 电机性能预测第53-55页
        2.6.6 实验验证第55-58页
        2.6.7 外转子爪极电机和横向磁通电机比较第58-59页
    2.7 本章小结第59-60页
第三章 软磁复合材料铁芯爪极电机和三维横向磁通电机的齿槽转矩抑制研究第60-88页
    3.1 引言第60页
    3.2 齿槽转矩第60-64页
        3.2.1 齿槽转矩计算及分析方法第61-63页
        3.2.2 常用齿槽转矩抑制方法第63-64页
    3.3 横向磁通电机和爪极电机齿槽转矩分析第64-65页
    3.4 爪极电机齿槽转矩抑制第65-82页
        3.4.1 爪极形状和尺寸第66-72页
        3.4.2 转子磁极分块偏移第72-77页
        3.4.3 磁极轴向匹配第77-79页
        3.4.4 磁极整体偏移第79-81页
        3.4.5 爪极电机齿槽转矩抑制方法比较第81-82页
    3.5 横向磁通电机齿槽转矩优化设计第82-87页
        3.5.1 转子磁极尺寸第82-83页
        3.5.2 转子磁极偏移角度第83-84页
        3.5.3 齿槽转矩优化设计第84-87页
        3.5.4 横向磁通电机齿槽转矩抑制方法小结第87页
    3.6 本章小结第87-88页
第四章 低成本软磁复合材料铁芯永磁电机研究第88-137页
    4.1 引言第88-89页
    4.2 使用软磁复合材料和铁氧体永磁设计磁路的特点第89-91页
    4.3 各种不同转子结构的爪极电机研究第91-98页
        4.3.1 不同转子结构的爪极电机的拓扑结构第92页
        4.3.2 三维有限元分析第92-95页
        4.3.3 性能比较第95-98页
        4.3.4 实验验证第98页
        4.3.5 本节小结第98页
    4.4 双转子聚磁结构轴向磁通电机研究第98-104页
        4.4.1 双转子聚磁轴向磁通电机的结构及运行原理第99-101页
        4.4.2 电磁参数分析第101-103页
        4.4.3 性能分析第103-104页
        4.4.4 本节小结第104页
    4.5 轴向磁通爪极电机研究第104-110页
        4.5.1 轴向磁通爪极电机拓扑结构第104-105页
        4.5.2 三维有限元分析第105-107页
        4.5.3 性能分析第107-110页
        4.5.4 本节小结第110页
    4.6 三维横向磁通磁通切换永磁电机研究第110-119页
        4.6.1 三维横向磁通磁通切换永磁电机的结构及主要尺寸第111-112页
        4.6.2 三维磁场分析及电磁参数计算第112-116页
        4.6.3 电磁性能分析第116-119页
        4.6.4 本节小结第119页
    4.7 三维径向磁通磁通切换永磁电机研究第119-128页
        4.7.1 三维径向磁通磁通切换永磁电机的拓扑结构和运行原理第119-121页
        4.7.2 三维磁场及电磁参数分析第121-125页
        4.7.3 性能分析第125-128页
        4.7.4 本节小结第128页
    4.8 三维轴径向磁通电机研究第128-135页
        4.8.1 轴径向磁通电机的拓扑结构和其主要尺寸参数第128-130页
        4.8.2 磁场分析及电磁参数计算第130-133页
        4.8.3 铁芯损耗分析第133-135页
        4.8.4 性能分析第135页
        4.8.5 本节小结第135页
    4.9 本章小结第135-137页
第五章 软磁复合材料铁芯永磁电机优化设计研究第137-162页
    5.1 引言第137-138页
    5.2 多层优化设计方法在软磁复合材料铁芯电机中的应用第138-154页
        5.2.1 多层优化设计方法第138-139页
        5.2.2 参数敏感度分析法第139-143页
        5.2.3 软磁复合材料铁芯爪极电机优化设计第143-145页
        5.2.4 参数敏感度分析第145-151页
        5.2.5 多层优化设计方法结果分析第151-153页
        5.2.6 本节小结第153-154页
    5.3 多物理场优化设计方法在软磁复合材料铁芯电机中的应用第154-160页
        5.3.1 多物理场分析第154-158页
        5.3.2 多物理场优化设计第158页
        5.3.3 多物理场优化分析结果第158-160页
        5.3.4 本节小结第160页
    5.4 本章小结第160-162页
第六章 软磁复合材料铁芯电机的铁芯制造工艺研究第162-179页
    6.1 引言第162-166页
    6.2 实验室阶段的软磁复合材料铁芯制造方法第166-168页
        6.2.1 线切割法制造软磁复合材料铁芯电机的铁芯第166-167页
        6.2.2 手动钢模模压制造软磁复合材料铁芯第167-168页
    6.3 手动模具设计原理第168-169页
    6.4 三维横向磁通磁通切换永磁电机手动模模具设计及铁芯压制过程第169-175页
        6.4.1 三维横向磁通磁通切换永磁电机主要电磁结构第169-171页
        6.4.2 转子模具设计及转子铁芯压制第171-173页
        6.4.3 定子模具设计及定子铁芯压制第173-175页
    6.5 爪极永磁电机手动模模具设计及铁芯压制过程第175-178页
        6.5.1 爪极永磁电机拓扑结构第175-176页
        6.5.2 爪极电机定子模具及铁芯压制第176-178页
    6.6 铁芯烧结第178页
    6.7 本章小结第178-179页
第七章 结论第179-182页
    7.1 本文的工作总结第179-180页
    7.2 本文主要创新点第180-181页
    7.3 需要进一步研究的工作第181-182页
参考文献第182-194页
攻读博士学位期间所取得的相关科研成果第194-196页
致谢第196页

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