混合动力挖掘机回转电机功率损耗及热平衡研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题来源及研究意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题来源 | 第10页 |
1.1.2 课题研究的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 电机损耗研究现状 | 第11-12页 |
1.3 电机温升计算方法研究现状 | 第12-14页 |
1.4 电机散热冷却方式现状 | 第14-17页 |
1.4.1 空气冷却 | 第14-15页 |
1.4.2 氢冷 | 第15页 |
1.4.3 全液冷 | 第15-16页 |
1.4.4 蒸发冷却 | 第16-17页 |
1.5 论文研究的主要内容 | 第17-18页 |
2 回转电机电磁场仿真及功率损耗计算 | 第18-37页 |
2.1 混合动力挖掘机回转电机工况介绍 | 第18-20页 |
2.2 铁芯损耗计算 | 第20-35页 |
2.2.1 铁芯损耗计算数学模型 | 第20-21页 |
2.2.2 稳态铁心损耗计算方法 | 第21-22页 |
2.2.3 回转电机过渡过程铁耗计算方法 | 第22-25页 |
2.2.4 回转电机电磁场有限元建模 | 第25-26页 |
2.2.5 回转电机电磁场有限元分析 | 第26-29页 |
2.2.6 回转电机铁耗计算 | 第29-35页 |
2.3 绕组损耗 | 第35-36页 |
2.4 机械损耗 | 第36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
3 回转电机散热冷却及温升验算 | 第37-49页 |
3.1 电机内热传递基本方式 | 第37-39页 |
3.1.1 传导传热 | 第37-38页 |
3.1.2 对流传热 | 第38-39页 |
3.2 电机散热系统设计 | 第39-45页 |
3.2.1 电机散热冷却方案设计 | 第39-40页 |
3.2.2 冷却水路几何尺寸设计 | 第40-43页 |
3.2.3 冷却水泵选型设计 | 第43-44页 |
3.2.4 散热器选型设计 | 第44-45页 |
3.3 等效热路法温升验算 | 第45-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
4 回转电机有限元建模及温度场分析 | 第49-63页 |
4.1 变载荷下温度场有限元分析过程 | 第49-50页 |
4.2 回转电机温度场求解计算 | 第50-59页 |
4.2.1 温度场求解几何模型 | 第50页 |
4.2.2 电机热性能参数计算 | 第50-55页 |
4.2.3 网格、载荷与边界条件 | 第55-59页 |
4.3 回转电机温度场计算结果与分析 | 第59-62页 |
4.3.1 回转电机稳态温度场分析 | 第59-61页 |
4.3.2 回转电机瞬态温度场分析 | 第61-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
5 回转电机热平衡研究 | 第63-76页 |
5.1 转动惯量对回转电机的影响 | 第63-65页 |
5.2 冷却介质对电机温度的影响 | 第65-70页 |
5.2.1 冷却介质流速与电机温度 | 第65-67页 |
5.2.2 冷却介质物性参数与电机温度 | 第67-68页 |
5.2.3 冷却介质温度与电机温度 | 第68-70页 |
5.3 冷却液流道优化设计 | 第70-75页 |
5.3.1 优化对象 | 第70页 |
5.3.2 优化设计数学模型 | 第70-72页 |
5.3.3 优化方法选择 | 第72-73页 |
5.3.4 优化过程与结果分析 | 第73-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-76页 |
6 试验研究 | 第76-86页 |
6.1 电机空载过渡过程铁耗测试 | 第76-82页 |
6.1.1 实验目的与内容 | 第76-77页 |
6.1.2 实验条件 | 第77-78页 |
6.1.3 实验数据采集 | 第78-81页 |
6.1.4 试验过程与结果分析 | 第81-82页 |
6.2 混合动力挖掘机回转电机温升测试 | 第82-85页 |
6.2.1 实验目的与内容 | 第82-83页 |
6.2.2 实验条件 | 第83-84页 |
6.2.3 实验过程与结果分析 | 第84-85页 |
6.3 本章小结 | 第85-86页 |
7 总结与展望 | 第86-88页 |
7.1 工作总结 | 第86-87页 |
7.2 工作展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-93页 |
附录 ANSYS APDL水道优化设计程序 | 第93-98页 |
攻读学位期间的主要研究成果 | 第98-99页 |
致谢 | 第99页 |