永磁同步电机电磁—热数值计算及研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 课题来源及主要研究内容 | 第13-14页 |
第2章 电磁场数值计算及分析 | 第14-29页 |
2.1 永磁同步电机概述 | 第14-15页 |
2.2 参数化等效斜槽法 | 第15-16页 |
2.3 电机结构及基本参数 | 第16-19页 |
2.4 电机电磁场模型的确定 | 第19-22页 |
2.4.1 电机电磁场数学模型与边界条件 | 第19-20页 |
2.4.2 电机电磁场的基本假设 | 第20页 |
2.4.3 铜耗的计算模型 | 第20页 |
2.4.4 铁耗的计算模型 | 第20-21页 |
2.4.5 永磁体涡流损耗的计算模型 | 第21-22页 |
2.5 电机损耗计算与分析 | 第22-27页 |
2.5.1 铁耗计算与分析 | 第22-25页 |
2.5.2 绕组电流及铜耗分析 | 第25-27页 |
2.5.3 电机各部位损耗分布 | 第27页 |
2.6 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 温度场数值计算及分析 | 第29-41页 |
3.1 电机温度场模型的确定 | 第29-32页 |
3.1.1 数学模型 | 第29页 |
3.1.2 电机内流体有效导热系数 | 第29-30页 |
3.1.3 基本假设 | 第30-31页 |
3.1.4 物理模型 | 第31页 |
3.1.5 边界条件 | 第31-32页 |
3.2 电机温度场分析 | 第32-38页 |
3.2.1 机壳、机座及端盖温度场分析 | 第33页 |
3.2.2 定子部分温度场分析 | 第33-36页 |
3.2.3 转子部分温度场分析 | 第36-38页 |
3.3 实验测试及采集数据对比研究 | 第38-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 热应力场数值计算及分析 | 第41-50页 |
4.1 电机内各结构部位的材料属性 | 第41-42页 |
4.2 电机热应力模型的确定 | 第42-44页 |
4.2.1 数学模型 | 第42-43页 |
4.2.2 基本假设 | 第43-44页 |
4.2.3 物理模型及其边界条件 | 第44页 |
4.3 电机热应力场形变分析 | 第44-49页 |
4.3.1 机壳、机座及端盖形变分析 | 第45-46页 |
4.3.2 定子部分形变分析 | 第46-47页 |
4.3.3 转子部分形变分析 | 第47-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第54-55页 |
致谢 | 第55页 |