扁平结构的永磁轴向磁悬浮反作用飞轮的设计
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 永磁轴向电机介绍 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3.1 反作用飞轮本体的研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.2 无铁芯定子绕组损耗的研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3.3 轴向大面积磁悬浮的研究现状 | 第13页 |
| 1.4 论文的主要研究内容 | 第13-15页 |
| 第2章 永磁轴向反作用飞轮的设计与计算 | 第15-27页 |
| 2.1 引言 | 第15页 |
| 2.2 反作用飞轮本体结构的设计 | 第15-18页 |
| 2.2.1 反作用飞轮结构的选择 | 第15-17页 |
| 2.2.2 反作用飞轮定子结构的设计 | 第17页 |
| 2.2.3 反作用飞轮转子结构的设计 | 第17-18页 |
| 2.3 反作用飞轮机械参数的计算 | 第18-24页 |
| 2.3.1 转子结构的选择和尺寸的计算 | 第18-19页 |
| 2.3.2 磁钢材料的选择 | 第19-20页 |
| 2.3.3 磁极尺寸的确定 | 第20-22页 |
| 2.3.4 磁极对数的选择 | 第22-23页 |
| 2.3.5 极弧系数的选择 | 第23-24页 |
| 2.3.6 漏磁域宽度的选择 | 第24页 |
| 2.4 电磁分析 | 第24-25页 |
| 2.4.1 主磁路的分布特点 | 第24-25页 |
| 2.4.2 漏磁路的分布特点 | 第25页 |
| 2.5 飞轮电机的设计指标及尺寸的确定 | 第25-26页 |
| 2.6 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 PCB定子绕组的设计与分析 | 第27-36页 |
| 3.1 引言 | 第27页 |
| 3.2 PCB定子绕组的设计 | 第27-32页 |
| 3.2.1 绕组线圈的设计 | 第27-29页 |
| 3.2.2 绕组线圈参数的确定 | 第29-32页 |
| 3.3 PCB定子绕组线圈的损耗分析 | 第32-35页 |
| 3.3.1 绕组线圈的铜损 | 第32-33页 |
| 3.3.2 绕组线圈的涡流损耗分析 | 第33-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 永磁轴向磁悬浮轴承的设计 | 第36-47页 |
| 4.1 引言 | 第36页 |
| 4.2 永磁磁悬浮轴承的刚度和稳定性 | 第36-37页 |
| 4.3 永磁磁悬浮轴承的结构 | 第37-39页 |
| 4.4 永磁磁悬浮轴承的设计 | 第39-42页 |
| 4.5 永磁磁悬浮轴承的仿真及分析 | 第42-46页 |
| 4.5.1 仿真模型的建立 | 第42-43页 |
| 4.5.2 仿真的结果及分析 | 第43-46页 |
| 4.6 本章小节 | 第46-47页 |
| 第5章 飞轮电机驱动电路与样机测试 | 第47-56页 |
| 5.1 引言 | 第47页 |
| 5.2 主控制芯片选择 | 第47-48页 |
| 5.3 主驱动电路设计 | 第48-49页 |
| 5.4 通讯芯片电路设计 | 第49-50页 |
| 5.5 电流采样电路设计 | 第50页 |
| 5.6 保护电路设计 | 第50-51页 |
| 5.6.1 过流保护 | 第50页 |
| 5.6.2 过压保护 | 第50-51页 |
| 5.7 辅助电源电路设计 | 第51-52页 |
| 5.8 样机测试 | 第52-55页 |
| 5.8.1 飞轮电机样机 | 第52-53页 |
| 5.8.2 样机的升速实验 | 第53-54页 |
| 5.8.3 样机的反电动势波形 | 第54页 |
| 5.8.4 样机的力矩与损耗仿真结果 | 第54-55页 |
| 5.9 本章小结 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 致谢 | 第62页 |