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 |