基于ANSYS的风力发电用高温超导发电机仿真分析
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第9-13页 |
1.1.1 风能是首选的可再生能源 | 第9-10页 |
1.1.2 国内外风力发电发展的基本状况 | 第10-13页 |
1.2 高温超导风力发电机国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 高温超导风力发电机主要优点 | 第14-15页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 超导材料的基础知识 | 第16-24页 |
2.1 超导的发现和发展 | 第16-17页 |
2.2 超导材料的基本特性 | 第17-20页 |
2.2.1 零电阻特性 | 第17-19页 |
2.2.2 麦斯纳效应 | 第19-20页 |
2.3 超导体的分类 | 第20-22页 |
2.3.1 第一类超导体 | 第20-21页 |
2.3.2 第二类超导体 | 第21页 |
2.3.3 两类超导体之间的差异 | 第21-22页 |
2.4 超导材料在发电机应用中需要解决的若干问题 | 第22页 |
2.5 小结 | 第22-24页 |
第3章 有限元介绍及电磁场理论 | 第24-31页 |
3.1 有限元分析原理简介 | 第24-25页 |
3.2 ANSYS软件相关介绍 | 第25页 |
3.3 有限元分析基于的基本电磁理论 | 第25-28页 |
3.4 ANSYS电磁场分析方法 | 第28-29页 |
3.5 GUI操作与APDL语言 | 第29页 |
3.6 小结 | 第29-31页 |
第4章 高温超导风力发电机有限元结果分析 | 第31-39页 |
4.1 高温超导风力发电机仿真说明 | 第31页 |
4.2 有限元分析过程 | 第31-36页 |
4.3 高温超导风力发电机磁力线分布 | 第36-37页 |
4.4 高温超导风力发电机气隙磁密分析 | 第37-38页 |
4.5 小结 | 第38-39页 |
第5章 总结与展望 | 第39-41页 |
5.1 总结 | 第39页 |
5.2 展望 | 第39-41页 |
参考文献 | 第41-43页 |
致谢 | 第43页 |