高温超导直线感应电机设计研究
致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-14页 |
第一章 绪论 | 第14-30页 |
·直线感应电机在轨道交通中的应用 | 第14-16页 |
·高温超导直线感应电机研制意义 | 第16-18页 |
·高温超导材料的发展与应用 | 第16-18页 |
·高温超导直线感应电机的提出 | 第18页 |
·超导电机的特点和研究现状 | 第18-27页 |
·高温超导旋转同步电机 | 第18-21页 |
·高温超导旋转感应电机 | 第21-23页 |
·块材高温超导直线同步电动机 | 第23-25页 |
·低温超导圆筒型直线感应电机 | 第25-27页 |
·电机设计方法简介 | 第27-29页 |
·本文主要研究内容 | 第29-30页 |
第二章 高温超导直线感应电机工作原理 | 第30-50页 |
·高温超导材料特性分析 | 第30-37页 |
·高温超导线圈特性 | 第32-33页 |
·高温超导线圈交流损耗测试试验 | 第33-37页 |
·高温超导直线感应电机工作原理 | 第37-45页 |
·初级绕组磁场极性分析 | 第37-40页 |
·次级感应板感应电流分析 | 第40-41页 |
·电机推力分析 | 第41-43页 |
·电机法向力分析 | 第43-45页 |
·边端效应分析 | 第45-48页 |
·纵向边端效应 | 第45-46页 |
·横向边端效应 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第三章 高温超导直线感应电机电磁设计 | 第50-92页 |
·有限元建模与仿真 | 第50-56页 |
·Maxwell 2D软件 | 第50-51页 |
·有限元建模仿真 | 第51-56页 |
·电机主要尺寸确定 | 第56-61页 |
·设计指标 | 第56页 |
·电磁负荷分析 | 第56-59页 |
·主要尺寸和参数确定 | 第59-61页 |
·初级绕组设计 | 第61-65页 |
·高温超导绕组线圈 | 第61-63页 |
·初级绕组型式 | 第63-65页 |
·初级铁心设计 | 第65-68页 |
·铁心槽形 | 第65页 |
·铁心槽尺寸 | 第65-68页 |
·制冷系统设计 | 第68-70页 |
·电机磁路分析 | 第70-79页 |
·空气气隙磁压降计算 | 第70-73页 |
·齿部磁压降计算 | 第73-74页 |
·轭部磁压降计算 | 第74-75页 |
·励磁电流计算 | 第75-79页 |
·电机参数分析 | 第79-83页 |
·主电抗计算 | 第79-80页 |
·漏电抗计算 | 第80-83页 |
·工作性能分析 | 第83-86页 |
·损耗与效率分析 | 第86-89页 |
·基本铁耗 | 第86-87页 |
·电气铁耗 | 第87-89页 |
·本章小结 | 第89-92页 |
第四章 结构参数对高温超导直线感应电机性能的影响 | 第92-112页 |
·初级绕组线圈匝数对电机性能的影响 | 第92-95页 |
·初级铁心槽形对电机性能的影响 | 第95-100页 |
·初级铁心宽度对电机性能的影响 | 第100-102页 |
·次级感应板对电机性能的影响 | 第102-106页 |
·气隙对电机性能的影响 | 第106-109页 |
·本章小结 | 第109-112页 |
第五章 试制样机测试系统的实现与试验研究 | 第112-140页 |
·直线牵引试验平台基本原理 | 第112-114页 |
·直线牵引试验平台硬件构成 | 第114-119页 |
·电机本体 | 第115-116页 |
·数字信号处理器DSP | 第116-117页 |
·信号采样与处理电路 | 第117-119页 |
·直线牵引试验平台软件设计 | 第119-123页 |
·直线感应电机动态数学模型 | 第120-121页 |
·单神经元PID调节器 | 第121-122页 |
·间接矢量控制策略 | 第122-123页 |
·铜绕组试制样机等效电路参数分析 | 第123-128页 |
·空载试验 | 第124-126页 |
·堵转试验 | 第126-128页 |
·铜绕组试制样机负载试验结果分析 | 第128-130页 |
·高温超导直线感应电机电流特性分析 | 第130-134页 |
·高温超导直线感应电机试验结果分析 | 第134-137页 |
·本章小结 | 第137-140页 |
第六章 总结与展望 | 第140-144页 |
·总结 | 第140-142页 |
·展望 | 第142-144页 |
参考文献 | 第144-150页 |
作者简历 | 第150-154页 |
学位论文数据集 | 第154页 |