摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
第一章 绪论 | 第7-11页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第7-8页 |
1.2 研究动态 | 第8-9页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第8-9页 |
1.2.2 国内研究动态 | 第9页 |
1.3 本文研究内容和研究方法 | 第9-11页 |
第二章 有限元法简介 | 第11-21页 |
2.1 电磁场基本原理 | 第11-12页 |
2.2 有限元法原理 | 第12-15页 |
2.3 ANSYS介绍 | 第15页 |
2.4 有限元法计算流程 | 第15-19页 |
2.4.1 假设条件 | 第16页 |
2.4.2 建模与赋材料属性 | 第16-17页 |
2.4.3 网格剖分 | 第17-18页 |
2.4.4 边界条件 | 第18页 |
2.4.5 加载与求解 | 第18页 |
2.4.6 后处理 | 第18-19页 |
2.5 小结 | 第19-21页 |
第三章 励磁电流计算 | 第21-31页 |
3.1 概述 | 第21页 |
3.2 空载电压为额定电压情况下的励磁电流 | 第21-23页 |
3.3 稳态短路电流为额定电流情况下的励磁电流 | 第23-26页 |
3.4 带额定负载情况下的励磁电流 | 第26-30页 |
3.5 小结 | 第30-31页 |
第四章 电机参数计算 | 第31-47页 |
4.1 概述 | 第31页 |
4.2 定、转子电阻 | 第31-32页 |
4.2.1 定子相电阻 | 第31-32页 |
4.2.2 转子电阻 | 第32页 |
4.3 定、转子槽漏抗 | 第32-41页 |
4.3.1 等效磁路法 | 第32-34页 |
4.3.2 磁场能量数学模型 | 第34-35页 |
4.3.3 槽漏感与磁场能量的关系 | 第35-36页 |
4.3.4 定子槽漏抗的计算 | 第36-37页 |
4.3.5 网格剖分密度对定子槽漏抗大小的影响 | 第37-39页 |
4.3.6 转子槽漏抗的计算 | 第39-41页 |
4.4 直轴和交轴电枢反应电抗不饱和值的计算 | 第41-46页 |
4.4.1 PARK变换 | 第41-42页 |
4.4.2 直轴电枢反应电抗不饱和值的计算 | 第42-45页 |
4.4.3 交轴电枢反应电抗不饱和值的计算 | 第45-46页 |
4.5 小结 | 第46-47页 |
第五章 转子铁心损耗的计算 | 第47-54页 |
5.1 概述 | 第47页 |
5.2 额定空载情况下的转子铁心损耗 | 第47-48页 |
5.3 稳态短路情况下的转子铁心损耗 | 第48-49页 |
5.4 额定负载时转子铁心损耗 | 第49页 |
5.5 槽楔与阻尼绕组作用时对转子铁心损耗的影响 | 第49-52页 |
5.5.1 槽楔单独作用时对转子铁心损耗的影响 | 第49-51页 |
5.5.2 槽楔及阻尼绕组共同作用时对转子铁心损耗的影响 | 第51-52页 |
5.6 小结 | 第52-54页 |
第六章 结论与展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |