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低速大转矩永磁同步电机设计与热计算

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 课题背景与意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-17页
        1.2.1 低速永磁电机发展现状第9-10页
        1.2.2 电机冷却系统的发展现状第10-13页
        1.2.3 电机热计算研究现状第13-17页
    1.3 课题主要研究内容第17-19页
第2章 低速永磁电机设计第19-28页
    2.1 电机参数要求第19页
    2.2 低速大转矩电机电磁设计第19-24页
        2.2.1 电机主要尺寸选择第19页
        2.2.2 转子磁路结构及隔磁形式的选取第19-21页
        2.2.3 永磁体尺寸的选择第21-22页
        2.2.4 极槽配合选择第22-23页
        2.2.5 气隙长度的选取第23-24页
    2.3 低速大转矩电机总体设计方案第24-25页
    2.4 基于Maxwell的永磁同步电机电磁仿真第25-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 水冷系统对比与冷却系统初步设计第28-40页
    3.1 计算流体力学基本理论第28-29页
    3.2 水路结构的仿真与分析第29-34页
        3.2.1 轴向水道温度场求解及分析第30-31页
        3.2.2 周向水道温度场求解及分析第31-32页
        3.2.3 多并联水道温度场求解及分析第32-33页
        3.2.4 冷却结构的对比及选择第33-34页
    3.3 螺旋水道设计第34-39页
        3.3.1 水路设计过程分析第34页
        3.3.2 水道参数的选择第34-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第4章 基于有限体积法的永磁电机温度场计算分析第40-53页
    4.1 电机热计算前处理第40-43页
    4.2 低速大转矩永磁电机温度场计算第43-45页
    4.3 电磁方案改进与温升计算第45-47页
        4.3.1 电磁方案改进第45-47页
        4.3.2 电磁方案改进后电机温升计算第47页
    4.4 冷却系统改进第47-49页
    4.5 定转子传热的影响因素第49-52页
        4.5.1 冷却介质流动状态对电机温升的影响第49-50页
        4.5.2 冷却介质温度对电机温升的影响第50-51页
        4.5.3 灌封与灌封胶导热系数对电机温升的影响第51-52页
    4.6 本章小结第52-53页
第5章 结论第53-54页
参考文献第54-57页
致谢第57页

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