摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究动态 | 第11-18页 |
1.2.1 大中型异步电机的冷却技术发展概述 | 第11-13页 |
1.2.2 电机温度场计算研究的发展现状 | 第13-16页 |
1.2.3 电机流体场理论计算研究的发展现状 | 第16-18页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 空-空冷中型异步电机内部流体流动特性分析 | 第20-43页 |
2.1 空-空冷却中型异步电机的通风冷却方式 | 第20-22页 |
2.2 空-空冷中型异步电机内流体网络的研究 | 第22-27页 |
2.3 空-空冷中型异步电机流体场计算理论分析及数学模型 | 第27-31页 |
2.3.1 假设条件 | 第28页 |
2.3.2 边界条件 | 第28-31页 |
2.4 空-空冷中型异步电机流体场有限元计算及分析 | 第31-37页 |
2.5 不同状态下电机内部通风道内流体流动特性的分析 | 第37-42页 |
2.5.1 冷却流体入射角度变化对电机内部流体场的影响 | 第37-40页 |
2.5.2 冷却流体流速变化对电机内部流体场的影响 | 第40-42页 |
2.6 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 空-空冷中型异步电机的等效热网络 | 第43-57页 |
3.1 等效热网络法的基本原理 | 第43-44页 |
3.2 空-空冷中型异步电机内部等效热网络 | 第44-56页 |
3.2.1 空-空冷中型异步电机网格划分 | 第45-47页 |
3.2.2 空-空冷中型异步电机等效热网络方程 | 第47-54页 |
3.2.3 空-空冷中型异步电机热网络计算 | 第54-56页 |
3.3 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 空-空冷中型异步电机稳态温度场有限元计算及分析 | 第57-76页 |
4.1 电机温度场有限元计算分析的数值计算模型 | 第57-60页 |
4.1.1 传热学定律和导热微分控制方程 | 第57-58页 |
4.1.2 有限元法温度场计算的边界条件 | 第58-60页 |
4.2 空-空冷却中型异步电机损耗的计算 | 第60-64页 |
4.2.1 空-空冷中型异步电机的铜耗 | 第60页 |
4.2.2 空-空冷中型异步电机的铁耗 | 第60-64页 |
4.3 空-空冷却中型异步电机温度场计算中物理量的确定 | 第64-72页 |
4.3.1 电机各部分材料导热系数 | 第64-66页 |
4.3.2 电机各部分边界散热系数的确定 | 第66-72页 |
4.4 空-空冷却中型异步电机温度场计算与分析 | 第72-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-76页 |
第5章 空-空冷中型电机冷却器及温度场计算影响因素分析 | 第76-92页 |
5.1 空-空冷中型异步电机外部冷却器冷却效果分析 | 第76-80页 |
5.2 空-空冷中型异步电机温度场计算影响因素分析 | 第80-90页 |
5.2.1 定、转子一体模型下的温度场计算 | 第80-83页 |
5.2.2 冷却流体流速对温度场计算的影响 | 第83-84页 |
5.2.3 杂散损耗取值变化对温度场计算的影响 | 第84-85页 |
5.2.4 环境温度变化对温度场计算结果的影响 | 第85-87页 |
5.2.5 电机空载运行时的温度场计算 | 第87-88页 |
5.2.6 定子铁心损耗加载方式变化对温度场计算的影响 | 第88-90页 |
5.3 本章小结 | 第90-92页 |
第6章 结论 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-100页 |
在学研究成果 | 第100-101页 |
致谢 | 第101页 |