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基于等效热网络法永磁同步电机温升计算及优化设计

摘要第9-10页
Abstract第10-11页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 课题来源及其意义第12-15页
        1.1.1 永磁同步电机国外研究现状第13-14页
        1.1.2 永磁同步电机国内研究现状第14-15页
    1.2 电机温度场的计算方法第15-16页
    1.3 论文的主要内容第16-18页
第2章 永磁同步电机损耗分析计算第18-31页
    2.1 引言第18页
    2.2 电机损耗分类第18-19页
    2.3 基于Maxwell的磁场仿真模型第19-22页
    2.4 绕组铜耗计算和机械损耗计算第22-26页
        2.4.1 绕组铜耗计算第23-24页
        2.4.2 机械损耗计算第24-26页
    2.5 涡流损耗计算第26-28页
        2.5.1 涡流损耗第26-28页
        2.5.2 趋肤效应第28页
    2.6 定子铁耗计算第28-30页
    2.7 本章小结第30-31页
第3章 永磁同步电机温度场计算第31-50页
    3.1 引言第31页
    3.2 热传递方式第31-32页
        3.2.1 热传导基本定律第31页
        3.2.2 热对流基本定律第31-32页
    3.3 流体力学的基本理论以及其在温度场中的应用第32-36页
    3.4 电机的等效热网络模型第36-38页
        3.4.1 电机等效热网络模型的假设条件第36-37页
        3.4.2 电机等效热网络图模型的建立第37-38页
    3.5 电机的温度场计算第38-44页
        3.5.1 定子热阻计算第38-41页
        3.5.2 定子绕组热阻计算第41-42页
        3.5.3 永磁体热阻计算第42-43页
        3.5.4 转子热阻计算第43-44页
        3.5.5 转子齿部热阻计算第44页
    3.6 导热方程组的求解第44-45页
    3.7 实验验证第45-48页
    3.8 本章小结第48-50页
第4章 永磁同步电机优化设计第50-66页
    4.1 传统电机优化设计发展状况研究第50-51页
        4.1.1 传统优化设计方法第50页
        4.1.2 常见的传统优化算法第50-51页
    4.2 电机优化设计的最新发展状况第51-52页
        4.2.1 电磁场逆问题电机优化设计第51页
        4.2.2 基于遗传算法的电机优化设计第51-52页
    4.3 电机优化设计模型建立第52页
    4.4 确定目标函数第52-56页
        4.4.1 单目标优化设计第53页
        4.4.2 多目标优化函数第53-54页
        4.4.3 优化变量的选择第54-55页
        4.4.4 设置约束条件第55-56页
    4.5 利用遗传算法对永磁同步电机进行优化设计第56-61页
        4.5.1 优化变量的编译码技术第57-58页
        4.5.2 优化设计的适应度函数处理和目标第58-60页
        4.5.3 基于遗传算法的永磁同步电机优化设计第60-61页
    4.6 优化结果分析第61-65页
    4.7 本章小结第65-66页
第5章 总结与展望第66-68页
    5.1 总结第66-67页
    5.2 展望第67-68页
参考文献第68-73页
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况第73-74页
致谢第74页

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