飞轮电池储能关键技术研究
第一章 绪论 | 第1-23页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 研究背景与意义 | 第11-13页 |
1.3 飞轮电池储能原理及其关键技术 | 第13-17页 |
1.4 研究现状与文献综述 | 第17-21页 |
1.5 本论文研究的主要内容 | 第21-23页 |
第二章 飞轮电池转子的设计分析 | 第23-43页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 飞轮材料与破坏准则 | 第23-28页 |
2.3 飞轮转子应力分析方法 | 第28-31页 |
2.4 金属飞轮应力分析 | 第31-36页 |
2.5 复合材料飞轮应力分析 | 第36-42页 |
2.6 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 永磁轴承及其力学特性研究 | 第43-56页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 永磁轴承结构与材料 | 第43-45页 |
3.3 永磁轴承稳定性分析 | 第45-48页 |
3.4 永磁轴承磁力与刚度计算 | 第48-50页 |
3.5 永磁轴承构型分析 | 第50-53页 |
3.6 永磁轴承的力学特性分析 | 第53-55页 |
3.7 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 电磁轴承基本理论研究 | 第56-73页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 电磁轴承工作原理与结构 | 第56-58页 |
4.3 磁路分析及其相关量计算 | 第58-60页 |
4.4 磁力计算及其线性化 | 第60-63页 |
4.5 磁力计算两种建模方法与比较 | 第63-69页 |
4.6 电磁轴承力学特性分析 | 第69-72页 |
4.7 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 飞轮电池磁轴承系统结构及其性能分析 | 第73-89页 |
5.1 引言 | 第73页 |
5.2 磁轴承系统拓扑结构分析 | 第73-74页 |
5.3 飞轮电池磁轴承系统结构 | 第74-77页 |
5.4 永磁轴承结构设计及其悬浮特性 | 第77-81页 |
5.5 电磁轴承结构设计 | 第81-85页 |
5.6 磁轴承系统动力学模型 | 第85-88页 |
5.7 本章小结 | 第88-89页 |
第六章 飞轮电池储能装置设计与仿真 | 第89-113页 |
6.1 引言 | 第89页 |
6.2 飞轮转子设计 | 第89-94页 |
6.3 磁轴承系统结构设计 | 第94-102页 |
6.4 电机选择与能量转换 | 第102-106页 |
6.5 系统控制设计与仿真 | 第106-111页 |
6.6 飞轮电池主体结构的设计过程 | 第111-112页 |
6.7 本章小结 | 第112-113页 |
第七章 全文总结与展望 | 第113-116页 |
7.1 全文总结 | 第113-115页 |
7.2 论文主要创新点 | 第115页 |
7.3 今后工作展望 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-123页 |
作者在攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第123页 |