通过开关磁阻电机齿极结构的优化设计减小转矩脉动的研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 开关磁阻电机的发展概况 | 第8-9页 |
1.2 开关磁阻电机的研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 开关磁阻电机的电磁分析 | 第9-10页 |
1.2.2 开关磁阻电机的设计 | 第10-11页 |
1.2.3 减小振动和噪声的研究 | 第11-12页 |
1.3 本文的研究目的和意义 | 第12页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第12-14页 |
第二章 开关磁阻电机样机的设计 | 第14-22页 |
2.1 开关磁阻电机设计尺寸的确定 | 第14-20页 |
2.1.1 电负荷与磁负荷 | 第14-15页 |
2.1.2 绕组端电压 | 第15页 |
2.1.3 主要尺寸 | 第15-16页 |
2.1.4 气隙 | 第16-17页 |
2.1.5 转子轭高 | 第17页 |
2.1.6 轴径 | 第17页 |
2.1.7 定子轭高 | 第17页 |
2.1.8 定子槽深 | 第17-18页 |
2.1.9 定、转子极弧宽度选择 | 第18页 |
2.1.10 每相绕组串联匝数 | 第18-19页 |
2.1.11 电流密度和槽满率 | 第19页 |
2.1.12 损耗的计算 | 第19-20页 |
2.2 四相 8/6 极开关磁阻电机样机的设计 | 第20-21页 |
2.3 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 开关磁阻电机的建模与有限元分析 | 第22-34页 |
3.1 开关磁阻电机的基本方程 | 第22-23页 |
3.1.1 电压方程 | 第22页 |
3.1.2 磁链方程 | 第22页 |
3.1.3 转矩方程 | 第22-23页 |
3.2 开关磁阻电机的数学模型 | 第23-26页 |
3.2.1 电感线性模型 | 第23-24页 |
3.2.2 电感准线性模型 | 第24-25页 |
3.2.3 电感非线性模型 | 第25-26页 |
3.3 开关磁阻电机的有限元分析 | 第26-32页 |
3.3.1 有限元分析工具 | 第26-28页 |
3.3.2 样机的有限元分析 | 第28-32页 |
3.3.2.1 电机本体模型的建立 | 第28页 |
3.3.2.2 外电路模型的确定 | 第28-29页 |
3.3.2.3 材料属性 | 第29-30页 |
3.3.2.4 运动参数的选取 | 第30页 |
3.3.2.5 剖分与求解 | 第30-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-34页 |
第四章 开关磁阻电机定转子齿极结构的优化设计 | 第34-46页 |
4.1 定转子齿极结构的优化方案 | 第34-35页 |
4.1.1 定子齿极结构优化 | 第34-35页 |
4.1.2 转子齿极结构的优化 | 第35页 |
4.2 遗传算法优化方法 | 第35-38页 |
4.3 定转子齿极结构的遗传算法优化设计 | 第38-44页 |
4.3.1 优化目标函数 | 第38页 |
4.3.2 优化变量 | 第38-39页 |
4.3.3 约束条件 | 第39页 |
4.3.4 优化实例 | 第39-44页 |
4.4 本章小结 | 第44-46页 |
第五章 结论与展望 | 第46-48页 |
5.1 结论 | 第46页 |
5.2 展望 | 第46-48页 |
参考文献 | 第48-50页 |
致谢 | 第50页 |