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永磁同步高速大功率电机电磁特性及效率优化研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-24页
    1.1 研究背景及意义第14-16页
        1.1.1 研究背景第14-15页
        1.1.2 研究意义第15-16页
    1.2 国内外研究现状及分析第16-22页
        1.2.1 高速大功率电机发展现状第16-18页
        1.2.2 永磁同步电机设计分析方法研究现状第18-19页
        1.2.3 电磁损耗分析研究现状第19-21页
        1.2.4 效率优化控制方法研究现状第21-22页
    1.3 存在的问题第22页
    1.4 本文的研究内容第22-24页
第2章 永磁同步高速大功率电机电磁设计和电磁特性分析第24-45页
    2.1 引言第24页
    2.2 电机电磁设计第24-31页
        2.2.1 主要尺寸设计第25-27页
        2.2.2 定子设计第27-29页
        2.2.3 绕组设计第29-30页
        2.2.4 永磁体设计第30-31页
        2.2.5 电机基本结构尺寸第31页
    2.3 电机电磁特性分析第31-44页
        2.3.1 磁路计算第31-35页
        2.3.2 参数计算第35-37页
        2.3.3 功角特性第37-40页
        2.3.4 工作特性第40-42页
        2.3.5 计算流程第42-44页
    2.4 本章小结第44-45页
第3章 结构参数对永磁同步高速大功率电机效率的影响规律研究第45-59页
    3.1 引言第45页
    3.2 电磁场和损耗的计算第45-50页
        3.2.1 电磁场的分析第45-47页
        3.2.2 转子涡流损耗的计算第47-48页
        3.2.3 铁耗的计算第48-50页
    3.3 结构参数对转子涡流损耗的影响规律第50-54页
        3.3.1 保护套的影响第50-52页
        3.3.2 定子槽口宽度的影响第52-53页
        3.3.3 气隙长度的影响第53-54页
    3.4 结构参数对铁耗的影响规律第54-57页
        3.4.1 定子槽口宽度的影响第55-56页
        3.4.2 气隙长度的影响第56页
        3.4.3 负载的影响第56-57页
    3.5 优化结构方案第57-58页
    3.6 本章小结第58-59页
第4章 永磁同步高速大功率电机效率优化控制研究第59-75页
    4.1 引言第59页
    4.2 考虑铁耗的永磁同步高速大功率电机数学建模第59-63页
        4.2.1 坐标变换第59-61页
        4.2.2 永磁同步高速大功率电机dq坐标系数学模型第61-63页
    4.3 电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)第63-67页
        4.3.1 SVPWM基本原理第63-65页
        4.3.2 SVPWM控制算法第65-67页
    4.4 基于电机损耗模型的效率最优控制方法第67-70页
        4.4.1 PMSM电机损耗数学模型第67-68页
        4.4.2 最小损耗控制方法第68-70页
    4.5 控制方法仿真对比第70-74页
        4.5.1 起动过程仿真第71-72页
        4.5.2 调速过程仿真第72-74页
    4.6 本章小结第74-75页
第5章 永磁同步电机损耗实验研究第75-82页
    5.1 实验设备与仪器第75-77页
    5.2 实验过程及结果分析第77-81页
        5.2.1 实验目的第77页
        5.2.2 实验方案第77页
        5.2.3 实验步骤第77-78页
        5.2.4 实验结果分析第78-81页
    5.3 本章小结第81-82页
结论第82-84页
参考文献第84-88页
致谢第88-89页
附录A (攻读硕士学位期间所发表的学术论文)第89-90页
附录B (攻读硕士学位期间所参加的科研项目)第90-91页
附录C (220k W/18000rpm电磁设计方案)第91-92页

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