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新型磁场调制型永磁电机的拓扑结构、建模与设计

资助第5-6页
致谢第6-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第20-29页
    1.1 课题背景第20-21页
    1.2 磁场调制型永磁电机第21-23页
    1.3 研究现状第23-26页
    1.4 主要内容第26-29页
第2章 磁场调制型永磁电机的基本理论第29-40页
    2.1 本章摘要第29页
    2.2 磁场调制原理第29-31页
    2.3 一般化模型第31-32页
    2.4 几种常见的磁场调制型永磁电机第32-38页
    2.5 优缺点对比与应用场合第38-39页
    2.6 磁场调制型永磁电机的分析方法第39页
    2.7 本章小结第39-40页
第3章 交替极式“伪直驱”永磁电机拓扑结构第40-56页
    3.1 本章摘要第40页
    3.2 传统“伪直驱”永磁电机第40-44页
        3.2.1 工作原理第41-42页
        3.2.2 转矩限制条件第42-43页
        3.2.3 存在的问题第43-44页
    3.3 交替极式“伪直驱”永磁电机第44-45页
    3.4 参数优化第45-46页
    3.5 解耦分析第46-51页
        3.5.1 线性材料假设与叠加原理第46-47页
        3.5.2 磁性齿轮部分第47-48页
        3.5.3 永磁电机部分第48-51页
    3.6 整体特性分析第51-55页
        3.6.1 材料非线性第51-53页
        3.6.2 转矩性能第53-54页
        3.6.3 永磁体内的涡流损耗第54页
        3.6.4 功率因数第54-55页
    3.7 本章小结第55-56页
第4章 游标“伪直驱”永磁电机第56-78页
    4.1 本章摘要第56页
    4.2 游标电机第56-57页
    4.3 拓扑结构第57-58页
    4.4 工作原理第58-59页
    4.5 优化设计第59页
    4.6 解析建模第59-69页
        4.6.1 解析法与精确子空间法第59页
        4.6.2 划分子空间第59-60页
        4.6.3 控制方程第60-61页
        4.6.4 方程通解第61-63页
        4.6.5 方程特解第63-67页
        4.6.6 系数化简第67-69页
    4.7 初步优化第69-72页
        4.7.1 极槽配合第69-71页
        4.7.2 计算速度第71-72页
    4.8 深入优化第72-76页
        4.8.1 饱和现象与退磁效应第72-73页
        4.8.2 齿宽系数第73页
        4.8.3 退磁校核第73-74页
        4.8.4 饱和现象第74-76页
    4.9 性能分析第76-77页
    4.10 本章小结第77-78页
第5章 聚磁型轴横向磁通式磁性齿轮第78-96页
    5.1 本章摘要第78页
    5.2 磁通方向与磁极形式第78-80页
    5.3 不同拓扑结构的转矩能力第80-83页
    5.4 聚磁型轴向磁通式磁性齿轮存在的问题第83-84页
    5.5 一种新型的轴横向磁通式磁性齿轮第84-85页
    5.6 参数优化第85-88页
    5.7 工作特性第88页
    5.8 对比研究第88-95页
    5.9 本章小结第95-96页
第6章 轴径向磁通式磁场调制电机第96-114页
    6.1 本章摘要第96页
    6.2 磁场调制电机第96页
    6.3 工作原理第96-97页
    6.4 传统结构存在的问题第97-98页
    6.5 拓扑结构第98-99页
    6.6 参数分析第99-102页
    6.7 磁场分布第102-104页
    6.8 对比研究第104-105页
    6.9 实验测试第105-113页
        6.9.1 样机设计第105-108页
        6.9.2 实验方案第108-109页
        6.9.3 实验结果第109-113页
    6.10 本章小结第113-114页
第7章 总结第114-118页
    7.1 主要内容与创新点第114-116页
    7.2 几种拓扑结构的对比第116-117页
    7.3 讨论与展望第117-118页
参考文献第118-139页
攻读博士学位期间取得的研究成果第139-140页

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