摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 课题的目的与意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外发展现状 | 第13-17页 |
1.2.1 变频调速电机的设计和时间谐波对电机的影响 | 第13-15页 |
1.2.2 电枢反应电抗研究现状 | 第15-17页 |
1.2.3 局部失磁的研究现状 | 第17页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第17-19页 |
第二章 时间谐波对永磁同步电机的影响研究 | 第19-48页 |
2.1 谐波构成分析 | 第19-32页 |
2.1.1 电压谐波 | 第19-22页 |
2.1.2 反电动势谐波 | 第22-32页 |
2.2 永磁电机谐波等效电路及性能计算 | 第32-39页 |
2.2.1 表面式永磁电机谐波等效电路 | 第32-36页 |
2.2.2 有起动绕组永磁电机谐波等效电路 | 第36-38页 |
2.2.3 考虑时间谐波后电机性能的计算 | 第38-39页 |
2.3 不同次数时间谐波对永磁电机的影响研究 | 第39-42页 |
2.4 计算实例 | 第42-47页 |
2.5 本章小结 | 第47-48页 |
第三章 电枢反应电抗计算方法研究及交叉饱和对其影响 | 第48-67页 |
3.1 电枢反应电抗计算方法研究 | 第48-59页 |
3.1.1 有限元模型中电流的加载 | 第49-50页 |
3.1.2 不考虑交叉饱和时电枢反应电抗的计算 | 第50-52页 |
3.1.3 考虑交叉饱和时电枢反应电抗的计算 | 第52-58页 |
3.1.4 电抗和直、交轴电流的确定 | 第58-59页 |
3.2 计算值与实验对比 | 第59-62页 |
3.3 分数槽绕组电机的漏抗计算 | 第62-65页 |
3.3.1 槽漏抗计算 | 第62-63页 |
3.3.2 谐波漏抗计算 | 第63-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-67页 |
第四章 永磁体最大局部去磁工作点研究 | 第67-80页 |
4.1 永磁电机短路物理过程分析 | 第67-69页 |
4.2 永磁体最大去磁分析与计算 | 第69-75页 |
4.2.1 去磁磁动势分析 | 第69-73页 |
4.2.2 基于有限元法的最大局部去磁工作点计算 | 第73-75页 |
4.3 影响最大局部去磁工作点的因素研究 | 第75-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-80页 |
第五章 高效低速大转矩变频调速永磁同步电动机的研制 | 第80-107页 |
5.1 样机的设计 | 第80-97页 |
5.1.1 电机结构 | 第80-81页 |
5.1.2 电机相数 | 第81-87页 |
5.1.3 额定电压及电压谐波 | 第87-88页 |
5.1.4 极槽配合和频率 | 第88-91页 |
5.1.5 漏磁系数及反电动势计算 | 第91-92页 |
5.1.6 电枢反应电抗曲线计算 | 第92-93页 |
5.1.7 永磁体最大局部去磁工作点计算 | 第93页 |
5.1.8 通风散热系统设计 | 第93-97页 |
5.1.9 设计方案及电机性能汇总 | 第97页 |
5.2 样机制造 | 第97-101页 |
5.2.1 转子冲片的叠压和永磁体的安装 | 第97-99页 |
5.2.2 转子铁心装配 | 第99页 |
5.2.3 整机装配 | 第99-101页 |
5.3 实验研究 | 第101-106页 |
5.3.1 反电动势测试 | 第101-102页 |
5.3.2 电枢反应电抗测试 | 第102页 |
5.3.3 工作特性测试 | 第102-104页 |
5.3.4 温升测试 | 第104-105页 |
5.3.5 电机性能对比 | 第105-106页 |
5.4 本章小结 | 第106-107页 |
第六章 结论 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-114页 |
在学研究成果 | 第114-115页 |
致谢 | 第115页 |