首页--工业技术论文--电工技术论文--电机论文--特殊电机论文--磁阻电机论文

真空泵用同步磁阻电动机设计研发与分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 真空泵简介第9-10页
    1.2 课题背景及意义第10-11页
    1.3 国内外发展概况第11-13页
    1.4 同步磁阻电机用于真空泵上的优势第13-14页
    1.5 本文主要研究内容第14-15页
第2章 同步磁阻电机的基本原理第15-25页
    2.1 同步磁阻电机的主要特点和结构型式第15-16页
    2.2 同步磁阻电机运行原理第16页
    2.3 同步磁阻电机的数学模型第16-24页
        2.3.1 三相静止坐标轴系下同步磁阻电机的数学模型第16-17页
        2.3.2 同步磁阻电机的坐标变换第17-20页
        2.3.3 d、q坐标轴系下同步磁阻电机的数学模型第20-21页
        2.3.4 同步磁阻电机功率因数和d、q轴电感计算第21-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第3章 真空泵用同步磁阻电机结构设计第25-39页
    3.1 同步磁阻电机的设计方法与流程第25页
    3.2 同步磁阻电机的主要结构参数第25-26页
    3.3 同步磁阻电机转子结构设计第26-37页
        3.3.1 转子磁障厚度对电机性能的影响第28-30页
        3.3.2 转子磁障位置对电机性能的影响第30-31页
        3.3.3 转子磁障层数对电机性能的影响第31-33页
        3.3.4 转子磁障占空比对电机性能的影响第33-34页
        3.3.5 转子肋宽对电机性能的影响第34-37页
    3.4 本章小结第37-39页
第4章 真空泵用同步磁阻电机的建模与电磁场仿真第39-49页
    4.1 同步磁阻电机电磁场理论及分析方法第39-40页
        4.1.1 麦克斯韦方程组第39页
        4.1.2 同步磁阻电机电磁场分析方法第39-40页
    4.2 有限元法简介第40-41页
        4.2.1 同步磁阻电机电磁场中的边界条件第40-41页
        4.2.2 变分原理与剖分差值第41页
    4.3 同步磁阻电机的建模与仿真第41-48页
        4.3.1 同步磁阻电机模型的建立第41-42页
        4.3.2 同步磁阻电机材料设置第42页
        4.3.3 激励源、边界条件及网格剖分的设置第42-44页
        4.3.4 运动选项设置第44-45页
        4.3.5 仿真分析第45-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第5章 真空泵用同步磁阻电机的温度场与应力场分析第49-57页
    5.1 温度场分析第49-53页
        5.1.1 电机散热的基本理论第49-50页
        5.1.2 温度场仿真三维模型第50-51页
        5.1.3 三维温度场分析求解条件设定第51-52页
        5.1.4 温度场仿真结果第52-53页
    5.2 应力场分析第53-56页
        5.2.1 电机应力场基本理论第53页
        5.2.2 热应力数学描述第53-54页
        5.2.3 热应力求解条件设定第54页
        5.2.4 应力场仿真结果第54-56页
    5.3 本章小结第56-57页
第6章 结论第57-58页
参考文献第58-61页
在学研究成果第61-62页
致谢第62页

论文共62页,点击 下载论文
上一篇:软磁复合材料的永磁同步电机铁耗特性研究
下一篇:永磁直线同步电动机的智能自适应反推控制