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分数槽集中绕组变极记忆电机设计与分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第16-34页
    1.1 课题研究背景及意义第16页
    1.2 记忆电机研究现状及发展趋势第16-21页
        1.2.1 单种永磁记忆电机第17-18页
        1.2.2 混合永磁记忆电机第18-21页
    1.3 PCMM国内外研究现状及存在问题第21-26页
        1.3.1 转子永磁型PCMM第21-24页
        1.3.2 定子永磁型PCMM第24-25页
        1.3.3 存在问题第25-26页
    1.4 FSCW研究现状及发展趋势第26-32页
        1.4.1 FSCW研究现状第26-29页
        1.4.2 FSCW发展趋势第29-32页
    1.5 论文研究内容及章节安排第32-34页
        1.5.1 主要研究内容第32-33页
        1.5.2 章节安排第33-34页
第2章 FSCW-PCMM相关问题分析与研究第34-57页
    2.1 PCMM工作原理与运行特性分析第34-39页
        2.1.1 永磁材料及其特性第34-35页
        2.1.2 PCMM的基本原理第35-36页
        2.1.3 PCMM运行特性第36-37页
        2.1.4 PCMM变极前后的电磁特性第37-39页
    2.2 分数槽集中变极绕组分析第39-46页
        2.2.1 反接法变极第39-43页
        2.2.2 移相法变极第43-44页
        2.2.3 混合法变极第44页
        2.2.4 可实现8/4变极不同极槽配合FSCW-PCMM电枢绕组设计第44-46页
    2.3 FSCW-PCMM电枢磁动势分析第46-52页
        2.3.1 绕组系数第46-49页
        2.3.2 绕组磁动势分析第49-52页
    2.4 PCMM齿槽转矩分析第52-56页
        2.4.1 齿槽转矩的解析分析第52-54页
        2.4.2 极槽配合对PCMM的齿槽转矩的影响第54-56页
    2.5 本章小结第56-57页
第3章 分数槽PCMM拓扑结构与极槽配合研究第57-84页
    3.1 FSCW-PCMM拓扑结构分类第57-64页
        3.1.1 转子永磁型FSCW-PCMM第57-60页
        3.1.2 定子永磁型FSCW-PCMM第60-64页
    3.2 不变绕组FSCW-PCMM研究第64-69页
        3.2.1 不变绕组FSCW-PCMM极槽配合约束方程第64页
        3.2.2 可实现4:2变极FSCW-PCMM极槽配合研究第64-68页
        3.2.3 可实现3:1变极FSCW-PCMM极槽配合研究第68-69页
    3.3 可实现4:2变极分数槽PCMM极槽配合研究第69-81页
        3.3.1 采用12槽8/4极双层分数槽PCMM电枢磁动势分析第69-71页
        3.3.2 采用12槽8/4极双层分数槽PCMM电磁特性分析第71-74页
        3.3.3 采用18槽8/4极双层分数槽PCMM电枢磁动势分析第74-76页
        3.3.4 采用18槽8/4极双层分数槽PCMM电磁特性分析第76-81页
    3.4 分数槽PCMM极相调制研究第81-82页
        3.4.1 采用12槽8/4极分数槽PCMM极相调制分析第81-82页
        3.4.2 采用18槽8/4极分数槽PCMM极相调制分析第82页
    3.5 本章小结第82-84页
第4章 可实现3:1变极的FSCW-PCMM电磁设计第84-102页
    4.1 FSCW-PCMM电磁设计第84-92页
        4.1.1 PCMM永磁不同安装位置分析第85-88页
        4.1.2 PCMM电机尺寸方程第88页
        4.1.3 电机拓扑结构的选择与确定第88-90页
        4.1.4 电机电枢绕组设计第90-91页
        4.1.5 非均匀气隙对变极记忆电磁性能影响第91-92页
    4.2 9槽6/2极FSCW-PCMM齿槽转矩的优化第92-99页
        4.2.1 优化参数的选择第92-93页
        4.2.2 Taguchi数组第93-95页
        4.2.3 响应曲面法第95-97页
        4.2.4 遗传算法寻优第97-99页
    4.3 9 槽6/2极FSCW-PCMM电磁特性与参数计算第99-101页
        4.3.1 电磁特性对比分析第99-100页
        4.3.2 电感参数的计算第100-101页
    4.4 本章小结第101-102页
第5章 FSCW-PCMM变极前后损耗与多物理场分析第102-114页
    5.1 FSCW-PCMM变极前后损耗与效率分析第102-107页
        5.1.1 电机铜耗分析第102页
        5.1.2 FSCW-PCMM铁耗分析与计算第102-104页
        5.1.3 FSCW-PCMM永磁涡流损耗第104-105页
        5.1.4 FSCW-PCMM机械损耗分析第105-106页
        5.1.5 FSCW-PCMM效率分析第106-107页
    5.2 FSCW-PCMM变极前后温度场分析第107-111页
        5.2.1 电机导热系数及散热系数的确定第107-108页
        5.2.2 FSCW-PCMM温度场有限元分析第108-111页
    5.3 FSCW-PCMM变极前后机械强度分析第111-113页
        5.3.1 FSCW-PCMM受力分析第111页
        5.3.2 FSCW-PCMM机械强度分析第111-113页
    5.4 本章小结第113-114页
第6章 FSCW-PCMM控制系统仿真与试验研究第114-126页
    6.1 FSCW-PCMM数学模型第114-116页
        6.1.1 定子静止abc坐标系的数学模型第114页
        6.1.2 转子旋转dq坐标系的数学模型第114-115页
        6.1.3 FSCW-PCMM调速特性第115-116页
    6.2 FSCW-PCMM控制系统与仿真第116-122页
        6.2.1 FSCW-PCMM控制系统第116-117页
        6.2.2 FSCW-PCMM仿真模型第117-118页
        6.2.3 FSCW-PCMM仿真结果分析第118-122页
    6.3 FSCW-PCMM的实验测量第122-125页
        6.3.1 样机齿槽转矩测量第122-123页
        6.3.2 FSCW-PCMM空载反电动势测量第123-124页
        6.3.3 FSCW-PCMM电感测量第124-125页
    6.4 本章小结第125-126页
第7章 总结与展望第126-128页
    7.1 主要工作与创新点第126-127页
    7.2 工作展望第127-128页
参考文献第128-133页
攻读博士学位期间学术成果第133-134页
致谢第134页

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