微型永磁电器强电磁脉冲环境下工作特性研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题的来源及研究的目的和意义 | 第10-12页 |
1.1.1 课题来源 | 第10页 |
1.1.2 课题研究的目的和意义 | 第10-12页 |
1.2 课题的国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 永磁电器受强电磁脉冲干扰影响研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 电小尺寸结构寄生参数提取研究现状 | 第13-15页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 强电磁脉冲环境对磁性材料的作用机理分析 | 第17-29页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 微型永磁体磁滞回线的微磁学模拟 | 第17-20页 |
2.2.1 理论模型 | 第17-19页 |
2.2.2 仿真及结果分析 | 第19-20页 |
2.3 强电磁脉冲环境下永磁体等效建模及输出特性 | 第20-25页 |
2.3.1 永磁电器磁场有限元模型 | 第20-21页 |
2.3.2 交流去磁过程的仿真模拟 | 第21-22页 |
2.3.3 永磁体的分块等效 | 第22-23页 |
2.3.4 仿真结果验证 | 第23-24页 |
2.3.5 脉冲磁场对单个永磁块的磁化 | 第24-25页 |
2.4 脉冲磁场对永磁电器磁路影响规律研究 | 第25-28页 |
2.4.1 脉冲磁场对磁性材料的磁化机制 | 第25-27页 |
2.4.2 强脉冲磁场对软磁材料的磁化 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 微型永磁电器动态特性分析 | 第29-39页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 动态特性的数学模型及求解方法 | 第29-30页 |
3.3 动态特性模型 | 第30-35页 |
3.3.1 研究对象 | 第30-32页 |
3.3.2 机械系统模型 | 第32-34页 |
3.3.3 电磁系统模型 | 第34-35页 |
3.4 动态特性的联合仿真 | 第35-38页 |
3.4.1 机电耦合的动态特性仿真模型建立 | 第36-37页 |
3.4.2 仿真结果及实验验证 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 电磁脉冲对微型永磁电器等效电路耦合分析 | 第39-56页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 电磁脉冲模拟器模型 | 第39-42页 |
4.2.1 电磁脉冲模拟器结构 | 第39-40页 |
4.2.2 仿真模型建立 | 第40-41页 |
4.2.3 仿真结果及分析 | 第41-42页 |
4.3 永磁电器模型 | 第42页 |
4.4 电磁脉冲对永磁电器的耦合模型及仿真分析 | 第42-44页 |
4.4.1 耦合模型 | 第42-43页 |
4.4.2 仿真结果及分析 | 第43-44页 |
4.5 永磁电器等效电路模型 | 第44-54页 |
4.5.1 电磁脉冲频谱分析 | 第44-46页 |
4.5.2 永磁电器等效电路模型的建立 | 第46-48页 |
4.5.3 寄生参数的提取 | 第48-54页 |
4.5.4 测量结果 | 第54页 |
4.6 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 强电磁脉冲环境下永磁电器工作特性分析 | 第56-66页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 电磁脉冲对等效电路模型影响规律研究 | 第56-61页 |
5.2.1 等效电路受电磁脉冲干扰仿真模型建立 | 第56-57页 |
5.2.2 仿真结果分析及实验验证 | 第57-61页 |
5.3 电磁脉冲对永磁电器动态特性影响规律研究 | 第61-64页 |
5.3.1 动态特性干扰仿真及结果分析 | 第61-62页 |
5.3.2 实验验证 | 第62-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第71-73页 |
致谢 | 第73页 |