致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
1 绪论 | 第13-19页 |
1.1 磁悬浮技术的发展现状 | 第13-16页 |
1.2 高温超导电动式磁悬浮装置的提出 | 第16-17页 |
1.3 本文主要研究内容与方法 | 第17-19页 |
2 高温超导悬浮电机的气隙磁场分析 | 第19-39页 |
2.1 高温超导悬浮电机的工作原理 | 第19-20页 |
2.2 高温超导悬浮电机的气隙磁场分析 | 第20-35页 |
2.2.1 基于一维理论电机气隙磁场分析 | 第22-26页 |
2.2.2 基于二维理论电机气隙磁场分析 | 第26-35页 |
2.3 气隙磁场有限元模型 | 第35-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
3 高温超导悬浮电机的力特性分析 | 第39-55页 |
3.1 高温超导悬浮电机端部效应分析 | 第39-44页 |
3.2 高温超导悬浮电机的力特性分析 | 第44-49页 |
3.3 高温超导悬浮电机的侧向力 | 第49-53页 |
3.3.1 非磁性次级移出时的侧向力 | 第49-50页 |
3.3.2 非磁性次级中部有缝隙时的侧向力 | 第50-52页 |
3.3.3 初级铁心发生偏转时的侧向力 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-55页 |
4 结构参数对高温超导悬浮电机性能的影响 | 第55-67页 |
4.1 高温超导材料的各向异性 | 第55-56页 |
4.2 高温超导悬浮电机槽内磁场分布 | 第56-61页 |
4.3 槽内磁场分布的影响因素 | 第61-64页 |
4.3.1 高温超导线圈位置对磁场的影响 | 第61-62页 |
4.3.2 线圈匝数和输入电流对磁场的影响 | 第62页 |
4.3.3 槽尺寸对磁场的影响 | 第62-64页 |
4.4 槽尺寸变化对高温超导电机性能的影响 | 第64-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-67页 |
5 高温超导材料的建模与特性分析 | 第67-91页 |
5.1 高温超导材料一维模型 | 第67-74页 |
5.1.1 基于Brandt方法的交流损耗计算模型 | 第67-72页 |
5.1.2 交流损耗中的标度定律Scaling law | 第72-74页 |
5.2 高温超导材料二维模型 | 第74-78页 |
5.2.1 二维准堆叠模型 | 第75-76页 |
5.2.2 二维轴对称模型 | 第76-78页 |
5.3 高温超导材料三维模型 | 第78-79页 |
5.4 高温超导材料的特性计算 | 第79-89页 |
5.4.1 高温超导带材的临界电流分析 | 第79-81页 |
5.4.2 高温超导带材的交流损耗分析 | 第81-83页 |
5.4.3 高温超导准堆叠模型的临界电流分析 | 第83-86页 |
5.4.4 高温超导准堆叠模型的交流损耗分析 | 第86页 |
5.4.5 高温超导线圈的临界电流分析 | 第86-88页 |
5.4.6 高温超导线圈的交流损耗分析 | 第88-89页 |
5.5 本章小结 | 第89-91页 |
6 高温超导悬浮电机的电磁设计 | 第91-111页 |
6.1 高温超导悬浮电机的结构及磁路特点 | 第91-92页 |
6.2 高温超导悬浮电机设计方案 | 第92-103页 |
6.2.1 电机最佳尺寸 | 第94-97页 |
6.2.2 高温超导悬浮电机基本性能 | 第97-99页 |
6.2.3 高温超导悬浮电机的绕组 | 第99-103页 |
6.3 高温超导悬浮电机损耗计算 | 第103-109页 |
6.3.1 高温超导绕组交流损耗计算 | 第103-106页 |
6.3.2 高温超导悬浮电机铁耗计算 | 第106-109页 |
6.4 本章小结 | 第109-111页 |
7 高温超导悬浮电机的实验研究 | 第111-123页 |
7.1 常导悬浮电机及实验平台 | 第111-113页 |
7.2 高温超导带材和线圈的临界电流测试 | 第113-116页 |
7.3 高温超导带材和线圈的交流损耗测试 | 第116-119页 |
7.4 高温超导悬浮电机实验平台及测试 | 第119-121页 |
7.5 本章小结 | 第121-123页 |
8 结论与展望 | 第123-125页 |
8.1 全文结论 | 第123-124页 |
8.2 展望 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-133页 |
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第133-137页 |
学位论文数据集 | 第137页 |