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超导电枢的特点及其设计方法研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第1章 绪论第19-35页
    1.1 课题的研究背景和意义第19-20页
    1.2 国内外研究动态第20-32页
        1.2.1 超导物理学的发展第20-21页
        1.2.2 实用超导体的发展第21-24页
        1.2.3 超导电机研究现状第24-31页
        1.2.4 超导电枢直驱风力发电机第31-32页
    1.3 本文的主要内容和贡献第32-35页
第2章 高温超导物理及工程模型第35-48页
    2.1 微观超导物理基础第35-39页
        2.1.1 迈斯纳效应第35-36页
        2.1.2 第Ⅰ型与第Ⅱ型超导体第36-38页
        2.1.3 交流损耗第38-39页
    2.2 实用超导工程模型第39-47页
        2.2.1 临界态模型第39-41页
        2.2.2 解析计算模型第41-43页
        2.2.3 有限元模型第43-47页
    2.3 本章小结第47-48页
第3章 高温超导材料及其交流损耗分析第48-74页
    3.1 实用高温超导材料第48-51页
        3.1.1 第一代高温超导体第48-49页
        3.1.2 第二代高温超导体第49-50页
        3.1.3 新型低损耗线材第50-51页
    3.2 交流损耗的有限元仿真第51-65页
        3.2.1 典型波形第51-55页
        3.2.2 模型修正第55-59页
        3.2.3 电流与外磁场的共同作用第59-62页
        3.2.4 多匝线圈的交流损耗第62-63页
        3.2.5 改进的网格剖分第63-65页
    3.3 线圈交流损耗的计算与验证第65-72页
        3.3.1 实验测量方法第65-68页
        3.3.2 涂层式超导线圈第68-69页
        3.3.3 多芯型超导线圈第69-72页
    3.4 超导交流损耗总结第72-74页
第4章 超导电枢线圈的性能研究第74-85页
    4.1 超导电枢电机基本方案第74-78页
        4.1.1 超导线圈设计与制造第75-77页
        4.1.2 电机性能仿真第77-78页
    4.2 电枢载流能力测试第78-83页
        4.2.1 励磁器设计与性能第78-81页
        4.2.2 实验结果与分析第81-83页
    4.3 超导电枢性能总结第83-85页
第5章 超导电枢电机的性能特点与设计方法第85-107页
    5.1 电机设计与分析背景第85-89页
        5.1.1 常规铜绕组电机设计流程第85-86页
        5.1.2 超导电枢电机第86-87页
        5.1.3 对照组电机的基本参数第87-89页
    5.2 极限功率第89-93页
        5.2.1 根本限制因素讨论第89-92页
        5.2.2 超导线圈失超问题第92-93页
        5.2.3 永磁体退磁问题第93页
    5.3 输出效率第93-95页
        5.3.1 超导线圈交流损耗第94-95页
        5.3.2 磁饱和与铁耗第95页
    5.4 适合超导电枢的电机结构第95-106页
        5.4.1 槽开口比例第96-98页
        5.4.2 梯形齿结构第98-103页
        5.4.3 超导电枢安装方式第103-106页
    5.5 特点总结第106-107页
第6章 双定子超导风力发电机设计与分析第107-132页
    6.1 超导风力发电机的特点第107-108页
    6.2 超导电枢电机设计第108-124页
        6.2.1 电机结构与参数第108-110页
        6.2.2 定子部分第110-116页
        6.2.3 转子部分第116-124页
    6.3 主要性能计算第124-131页
        6.3.1 空载性能第125-126页
        6.3.2 负载性能第126-128页
        6.3.3 超导电机的优势第128-130页
        6.3.4 特殊问题讨论第130-131页
    6.4 超导电枢风力发电机小结第131-132页
第7章 结论与展望第132-134页
参考文献第134-145页
攻读博士学位期间主要的研究成果第145页

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